JP2007148411A - プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法を改善して入力される垂直周波数に対応してサブフィールド個数及びサステインパルス周波数を可変させることによって、入力される垂直周波数の変化に関係なしに画面の輝度を一定に維持することができるプラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を提供するためのものである。
【解決手段】本発明に係るプラズマディスプレイ装置は、外部から映像信号が入力されて画像が表示されるプラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディスプレイパネルに位置した複数の電極を駆動するパネル駆動部と、前記映像信号のデータのロード量によってサブフィールド数を調節するサブフィールドマッピング部と、前記映像信号の垂直周波数に対応するサブフィールド数を前記サブフィールドマッピング部に設定し、前記垂直周波数に比例するサステインパルス周波数を前記パネル駆動部に設定する制御部と、を含むことができる。
【選択図】図4

Description

本発明は、プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法に関する。
一般に、プラズマディスプレイパネルは、前面パネルと後面パネルとの間に形成された隔壁が1つの単位セルをなすものであって、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て高周波電圧により放電される際、不活性ガスは真空紫外線(Vacuum Ultraviolet rays)を発生し、隔壁間に形成された蛍光体を発光させて画像が具現される。
図1は、従来のプラズマディスプレイパネルの構造を示す図である。
図1に示すように、プラズマディスプレイパネルは、画像がディスプレイされる表示面である前面ガラス101にスキャン電極102とサステイン電極103が対をなして形成された複数の維持電極対が配列された前面パネル100及び背面をなす後面ガラス111の上に前述した複数の維持電極対と交差するように複数のアドレス電極113が配列された後面パネル110が一定距離を置いて平行するように結合される。
前面パネル100は1つの放電セルで相互放電させ、セルの発光を維持するためのスキャン電極102及びサステイン電極103、即ち透明なITO物質で形成された透明電極(a)と金属材質で製作されたバス電極(b)で備えられたスキャン電極102及びサステイン電極103が対をなして含まれる。
スキャン電極102及びサステイン電極103は、放電電流を制限し、電極対間を絶縁させる1つ以上の上部誘電体層104により覆われて、上部誘電体層104の上面には放電条件を容易にするために酸化マグネシウム(MgO)を蒸着した保護層105が形成される。
後面パネル110は複数個の放電空間、即ち、放電セルを形成させるためのストライプタイプ(または、ウェルタイプ)の隔壁112が平行を維持して配列される。また、アドレス放電を遂行して真空紫外線を発生させる多数のアドレス電極113が隔壁112に対して平行するように配置される。
後面パネル110の上側面にはアドレス放電の際、画像表示のための可視光線を放出するR、G、B蛍光体114が塗布される。アドレス電極113と蛍光体114との間にはアドレス電極113を保護するための下部誘電体層115が形成される。
図2は、従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方法による駆動波形の一例を示す図である。
図2に示すように、プラズマディスプレイパネルは全てのセルを初期化させるためのリセット期間、放電するセルを選択するためのアドレス期間、選択されたセルの放電を維持させるためのサステイン期間、及び放電されたセル内の壁電荷を消去するための消去期間に分れて駆動される。
リセット期間において、セットアップ期間には全てのスキャン電極に立上りランプ波形(Ramp-up)が同時に印加される。この立上りランプ波形により全画面の放電セル内には弱い暗放電(Dark Discharge)が生じる。このセットアップ放電によりアドレス電極とサステイン電極の上には正極性の壁電荷が積まれるようになり、スキャン電極の上には負極性の壁電荷が積まれるようになる。
セットダウン期間には立上りランプ波形が供給された後、立上りランプ波形のピーク電圧より低い正極性電圧から落ち始めてグラウンド(GND)レベル電圧以下の特定電圧レベルまで落ちる立下りランプ波形(Ramp-down)がセル内に微弱な消去放電を起こすことによって、スキャン電極に過度に形成された壁電荷を十分に消去させるようになる。このセットダウン放電によりアドレス放電が安定するように生じることができる程度の壁電荷がセル内に均一に残留する。
アドレス期間には負極性スキャンパルスがスキャン電極に順次に印加されると共に、スキャンパルスに同期されてアドレス電極に正極性のデータパルスが印加される。このスキャンパルスとデータパルスの電圧差とリセット期間に生成された壁電圧が加えられながらデータパルスが印加される放電セル内にはアドレス放電が発生される。
アドレス放電により選択されたセル内にはサステイン電圧(Vs)が印加される際、放電が生じることができるようにする程度の壁電荷が形成される。サステイン電極にはセットダウン期間とアドレス期間の間にスキャン電極との電圧差を減らしてスキャン電極との誤放電が生じないように正極性電圧(Vz)が供給される。
サステイン期間にはスキャン電極とサステイン電極に交互にサステインパルス(Sus)が印加される。アドレス放電により選択されたセルはセル内の壁電圧とサステインパルスが加えられながら毎サステインパルスが印加される度にスキャン電極とサステイン電極との間にサステイン放電、即ち、表示放電が生じることになる。
サステイン放電が完了した後、消去期間ではパルス幅と電圧レベルの小さい消去ランプ波形(Ramp-ers)の電圧がサステイン電極に供給されて全画面のセル内に残留する壁電荷を消去させることになる。
このように駆動される従来のプラズマディスプレイパネルの画像階調表示方法を説明すれば、次の図3の通りである。
図3は、従来のプラズマディスプレイパネルの画像階調を具現する方法を示す図である。
図3に示すように、従来のプラズマディスプレイパネルの画像階調(Gray Level)表現方法はあるフレームを発光回数が異なる多数のサブフィールドに分けて、各サブフィールドはまた全てのセルを初期化させるためのリセット期間(RPD)、放電されるセルを選択するためのアドレス期間(APD)及び放電回数によって階調を具現するサステイン期間(SPD)に分けられる。例えば、256階調で画像を表示しようとする場合に1/60秒に該当するフレーム期間(16.67ms)は図3のように8個のサブフィールド(SF1乃至SF8)に分けられ、8個のサブフィールド(SF1乃至SF8)の各々はリセット期間、アドレス期間及びサステイン期間にまた分けられることになる。
各サブフィールドのリセット期間及びアドレス期間は、各サブフィールド毎に同一である。放電されるセルを選択するためのアドレス放電はアドレス電極とスキャン電極である透明電極との間の電圧差により生じる。
サステイン期間は、各サブフィールドで2n(但し、n=0、1、2、3、4、5、6、7)の割合で増加する。このように、各サブフィールドでサステイン期間が変わることになることによって、各サブフィールドのサステイン期間、即ち、サステイン放電回数を調節して画像の階調を表現することになる。
従来のプラズマディスプレイ装置は、ある特定の垂直周波数(例えば、60Hzが入力されれば、この垂直周波数に合せてタイミング(timing)やサブフィールドマッピング(subfield mapping)作業をする。ディスプレイ途中、急に入力される垂直周波数が変更されれば(例えば、70Hz)、全体の垂直周波数の周期が短くなるため、それだけサステイン期間に割り当てられる時間が減ることになり、これはサステインパルスの個数を減少させて輝度を低減させる問題点がある。
このような問題点を解決するための本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法を改善して入力される垂直周波数に対応してサブフィールド個数及びサステインパルス周波数を可変させることによって、入力される垂直周波数の変化に関係なしに画面の輝度を一定に維持することができるプラズマディスプレイ装置及びその駆動方法を提供することをその目的とする。
前記の目的を達成するために、本発明に係るプラズマディスプレイ装置は、外部から映像信号が入力されて画像が表示されるプラズマディスプレイパネルと、前記プラズマディスプレイパネルに位置した複数の電極を駆動するパネル駆動部と、前記映像信号のデータのロード量によってサブフィールド数を調節するサブフィールドマッピング部と、前記映像信号の垂直周波数に対応するサブフィールド数を前記サブフィールドマッピング部に設定し、前記垂直周波数に比例するサステインパルス周波数を前記パネル駆動部に設定する制御部と、を含むことができる。
前記制御部は、入力される垂直周波数を検出する検出部と、前記検出された垂直周波数が予め設定された所定のエリアモードのうち、どのエリアモードに該当するかを比較して、該当するエリアモードを選択する比較部と、を含むことができる。
前記比較部は、前記選択されたエリアモードに該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定し、前記パネル駆動部に制御信号を送ることができる。
前記サステインパルス周波数は、少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用されることができる。
前記サステインパルス周波数は、同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは、少なくとも1つ以上含まれることができる。
前記サステインパルス周波数は、垂直周波数の最小値及び最大値を設定した後、前記最小値及び前記最大値の間でリニア(linear)に設定されることができる。
前記複数の電極は、スキャン電極、サステイン電極、及びアドレス電極を含むことができる。
前記複数の電極は、スキャン電極、サステイン電極、及びアドレス電極のうち、1つ以上が省略されることができる。
前記パネル駆動部は、アドレス電極を駆動させるデータ駆動部、スキャン電極を駆動させるスキャン駆動部、及びサステイン電極を駆動させるサステイン駆動部を含むことができる。
前記制御部は、前記映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることができる。
本発明に係るプラズマディスプレイ装置の駆動方法は、(a)映像信号の垂直周波数に対応してサブフィールド数及び前記垂直周波数に比例してサステインパルス周波数を所定のエリアモードに格納するステップと、(b)入力される映像信号の垂直周波数を検出するステップと、(c)前記検出された垂直周波数が予め設定された前記所定のエリアモードのうち、どのエリアモードに該当するかを比較して、該当するエリアモードを選択するステップと、(d)前記エリアモードに対応するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定するステップと、を含むことができる。
前記(d)ステップにおいて、前記サブフィールド数はサブフィールドマッピング部に設定し、前記サステインパルス周波数はパネル駆動部に設定するように制御信号を送ることができる。
前記サステインパルス周波数は、少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用されることができる。
前記サステインパルス周波数は、同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは、少なくとも1つ以上含まれることができる。
前記(a)ステップは、垂直周波数の最小値及び最大値を設定した後、前記最小値及び前記最大値の間でリニア(linear)にサステインパルス周波数を格納することができる。
前記(a)ステップは、前記映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることができる。
以上のように、本発明は、プラズマディスプレイ装置の駆動時に入力される垂直周波数の変化に関係なしに画面の輝度を一定に維持することができる効果が得られる。
以下、本発明に係る具体的な実施例を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。
図4は、本発明の一実施例に係るプラズマディスプレイ装置のブロック図である。
図4に示すように、本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410、パネル駆動部420、サブフィールドマッピング部430、及び制御部440を含む。パネル駆動部420は、データ駆動部421、スキャン駆動部422、及びサステイン駆動部423を含む。制御部440は検出部441及び比較部442を含む。
プラズマディスプレイパネル410は、外部から入力された映像信号がデータ処理されて画像が表示される。図4では、プラズマディスプレイパネル410にスキャン電極(Y)、サステイン電極(Z)、アドレス電極(X)が形成されたことを図示しているが、本発明のプラズマディスプレイパネルの電極は、スキャン電極(Y)、サステイン電極(Z)、アドレス電極(X)のうち、1つ以上が省略されることもできる。本発明が適用できるプラズマディスプレイパネル410は、駆動電圧を供給するための複数の電極が位置したものであれば可能である。
パネル駆動部420は、プラズマディスプレイパネル410に形成された複数の電極に所定の駆動電圧を供給する方法により複数の電極を駆動させる。
データ駆動部421は、図示していない逆ガンマ補正回路、誤差拡散回路などにより逆ガンマ補正及び誤差拡散された後、サブフィールドマッピング回路により予め設定されたサブフィールドパターンにマッピングされたデータが供給される。データ駆動部421は制御部440の制御下にデータをサンプリングしラッチした後、そのデータをアドレス電極(X1乃至Xm)に供給する。
スキャン駆動部422は、プラズマディスプレイパネル410のスキャン電極(Y)を駆動させるが、例えば、アドレス期間の以後のサステイン期間(Sustain Period)において、スキャン電極(Y)にサステイン電圧(Vs)のサステインパルスを供給する。
サステイン駆動部423は、プラズマディスプレイパネル410のサステイン電極(Z)を駆動させる。例えば、アドレス期間の以後のサステイン期間の間にサステイン電極(Z)にサステイン電圧(Vs)のサステインパルスを供給する。
スキャン駆動部422及びサステイン駆動部423の各々は供給を受けたサブフィールド別サステインパルスをプラズマディスプレイパネル410の複数個の電極に供給することにより、プラズマディスプレイパネル410を駆動する。
パネル駆動部420は、本発明に係るプラズマディスプレイ装置の一例によるものであるので、前述したパネル駆動部420とシングルサステイン方法のように、多少異なる条件と異なる方法でも駆動されることができる。
サブフィールドマッピング部430は、映像信号のデータのロード量によってサブフィールド数を調節する。サブフィールドマッピング部430により予め設定されたサブフィールドパターンにマッピングされたデータを制御部440を通じてデータ駆動部421に供給し、制御部440はサブフィールドの数を調節する。
制御部440は垂直周波数に対応するサブフィールド数をサブフィールドマッピング部430に設定し、垂直周波数に比例するサステインパルス周波数をパネル駆動部420に設定する。制御部440は、入力される映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることができる。
即ち、検出部441は、入力される垂直周波数を検出し、比較部442は検出された垂直周波数が予め設定された所定のエリア(area)モード(mode)のうち、どのエリアモードに該当するかを比較して、該当するエリアモードを選択する。
エリア1が50Hz乃至59Hz、エリア2が60Hz乃至70Hz、エリア3が71Hz乃至90Hz、エリア4が91Hz乃至120Hzと予め設定し、エリア1、2の範囲内にある垂直周波数はモード1に設定し、エリア3、4の範囲内にある垂直周波数はモード2に設定する。
比較部442は、検出された垂直周波数がエリア1、2の範囲内にあるものであれば、モード(mode)1に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定してパネル駆動部420に制御信号を送る。検出された垂直周波数がエリア3、4の範囲内にあるものであれば、モード(mode)2に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定してパネル駆動部420に制御信号を送る。
垂直周波数に対応するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定する基準は図5で後述する。
エリア設定及びモード設定は異なるように設定することができ、より細分することができ、よく使用する垂直周波数とそうでない垂直周波数とを分離して、エリア及びモードを設定することができる。
サステインパルス周波数は、少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用される。また、サステインパルス周波数は、同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは少なくとも1つ以上含まれる。
サステインパルス周波数は、各々のサブフィールド毎に異なる周波数に設定することができ、サステインパルス周波数は同一なサブフィールドで異なる周波数に設定することができる。
サステインパルス周波数は、入力される垂直周波数の最小値(min)及び最大値(max)を設定した後、その間でリニア(linear)に対応するように設定することができる。
図5は、図4のプラズマディスプレイ装置に入力される垂直周波数の増加に係るサステインパルスの増加を説明するための図である。
図5の(a)、(b)、(c)、及び(d)は、各々垂直周波数が50Hz、60Hz、80Hz、及び100Hzである時の周期を図示する。垂直周波数が増加しながら1フレームをディスプレイすることができる周期が短くなることによって、同一なサステインパルス周波数条件でサステインパルス数が減る。
したがって、本発明では、図5に示すように、垂直周波数が増加しながらサステインパルス周波数を増加させて、垂直周波数の1周期内に発生するサステインパルスの個数を維持することにより、本発明に係るプラズマディスプレイ装置の輝度を一定に維持することができる。
図6は、本発明の一実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動方法の流れ図である。
図6に示すように、入力される垂直周波数に対応してサブフィールド数及び垂直周波数に比例してサステインパルス周波数を所定のエリアモードに格納する(S610)。例えば、エリア1が50Hz乃至59Hz、エリア2が60Hz乃至70Hz、エリア3が71Hz乃至90Hz、エリア4が91Hz乃至120Hzと予め設定し、エリア1、2の範囲内にある垂直周波数はモード1に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を格納し、エリア3、4の範囲内にある垂直周波数はモード2に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を格納する。入力される映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることができる。
検出部441は入力される垂直周波数を検出し(S620)、比較部442は検出された垂直周波数が予め設定された所定のエリアのうち、どのエリアに該当するかを比較して、該当するモードを選択する(S630)。選択されたモードに対応するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定する(S640)。比較部442は設定されたサブフィールド数をサブフィールドマッピング部430に設定し、サステインパルス周波数をパネル駆動部420に設定するように制御信号を送る。即ち、設定されたサブフィールド数及びサステインパルス周波数でパネル駆動部420を制御するように制御信号を送ってプラズマディスプレイパネル410を駆動させる(S650)。
ステップS640において、比較部442は検出された垂直周波数がエリア1、2の範囲内にあるものであれば、モード(mode)1に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定してパネル駆動部420に制御信号を送る。検出された垂直周波数がエリア3、4の範囲内にあるものであれば、モード(mode)2に該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定してパネル駆動部420に制御信号を送る。
サステインパルス周波数は少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用される。また、サステインパルス周波数は同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは少なくとも1つ以上含まれる。
サステインパルス周波数は、各々のサブフィールド毎に異なる周波数でありえ、同一なサブフィールドで異なる周波数であり得る。
ステップS610において、垂直周波数の最小値及び最大値を設定した後、その間でリニア(linear)にサステインパルス周波数を設定して格納する方法も可能である。
以上、本発明の好ましい実施例に対して詳述したが、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、添付の請求範囲に定義された本発明の精神及び範囲から外れない、かつ、本発明を種々なる変形または変更して実施できることが分かる。
従来のプラズマディスプレイパネルの構造を示す図である。 従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方法に係る駆動波形の一例を示す図である。 従来のプラズマディスプレイパネルの画像階調を具現する方法を示す図である。 本発明の一実施例に係るプラズマディスプレイ装置のブロック図である。 図4のプラズマディスプレイ装置に入力される垂直周波数の増加に係るサステインパルスの増加を説明するための図である。 本発明の一実施例に係るプラズマディスプレイ装置の駆動方法の流れ図である。
符号の説明
100 前面パネル
101 前面ガラス
102 スキャン電極
103 サステイン電極
104 上部誘電体層
105 保護層
111 後面ガラス
112 隔壁
113 アドレス電極
114 蛍光体層
115 下部誘電体層
410 プラズマディスプレイパネル
420 パネル駆動部
421 データ駆動部
422 スキャン駆動部
423 サステイン駆動部
430 サブフィールドマッピング部
440 制御部
441 検出部
442 比較部

Claims (16)

  1. 外部から映像信号が入力されて画像が表示されるプラズマディスプレイパネルと、
    前記プラズマディスプレイパネルに位置した複数の電極を駆動するパネル駆動部と、
    前記映像信号のデータのロード量によってサブフィールド数を調節するサブフィールドマッピング部と、
    前記映像信号の垂直周波数に対応するサブフィールド数を前記サブフィールドマッピング部に設定し、
    前記垂直周波数に比例するサステインパルス周波数を前記パネル駆動部に設定する制御部と、
    を含むことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記制御部は、
    入力される垂直周波数を検出する検出部と、
    前記検出された垂直周波数が予め設定された所定のエリアモードのうち、どのエリアモードに該当するかを比較して、該当するエリアモードを選択する比較部と、
    を含むことを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 前記比較部は、
    前記選択されたエリアモードに該当するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定し、前記パネル駆動部に制御信号を送ることを特徴とする請求項2記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記サステインパルス周波数は、少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用されることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. 前記サステインパルス周波数は、同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは、少なくとも1つ以上含まれることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記サステインパルス周波数は、垂直周波数の最小値及び最大値を設定した後、前記最小値及び前記最大値の間でリニア(linear)に設定されることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記複数の電極は、
    スキャン電極、サステイン電極、及びアドレス電極を含むことを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記複数の電極は、
    スキャン電極、サステイン電極、及びアドレス電極のうち、1つ以上が省略されることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  9. 前記パネル駆動部は、
    アドレス電極を駆動させるデータ駆動部、スキャン電極を駆動させるスキャン駆動部、及びサステイン電極を駆動させるサステイン駆動部を含むことを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記制御部は、前記映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  11. (a)映像信号の垂直周波数に対応してサブフィールド数及び前記垂直周波数に比例してサステインパルス周波数を所定のエリアモードに格納するステップと、
    (b)入力される映像信号の垂直周波数を検出するステップと、
    (c)前記検出された垂直周波数が予め設定された前記所定のエリアモードのうち、どのエリアモードに該当するかを比較して、該当するエリアモードを選択するステップと、
    (d)前記エリアモードに対応するサブフィールド数及びサステインパルス周波数を設定するステップと、
    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。
  12. 前記(d)ステップにおいて、
    前記サブフィールド数はサブフィールドマッピング部に設定し、前記サステインパルス周波数はパネル駆動部に設定するように制御信号を送ることを特徴とする請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  13. 前記サステインパルス周波数は、少なくとも1つ以上のサブフィールドで残りのサブフィールドのサステインパルス周波数と異なるサステインパルス周波数を適用されることを特徴とする請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  14. 前記サステインパルス周波数は、同一なサブフィールドで互いに異なるサステインパルス周波数を適用され、前記同一なサブフィールドは、少なくとも1つ以上含まれることを特徴とする請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  15. 前記(a)ステップは、
    垂直周波数の最小値及び最大値を設定した後、前記最小値及び前記最大値の間でリニア(linear)にサステインパルス周波数を格納することを特徴とする請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  16. 前記(a)ステップは、前記映像信号の垂直周波数が増加することにつれて、1フレーム内のサブフィールドに適用されるサステインパルスの平均周波数を増加させることを特徴とする請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
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