JP2007156472A - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】プラズマディスプレイ装置の駆動ボードを改善して、プラズマディスプレイパネルの大型化による製造費用を節減し、電極の損傷を防止するプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置は、導電性の連結パッドで共通連結されたサステイン電極を有するプラズマディスプレイパネルと、サステイン電極を駆動するための少なくとも二つ以上のZサステインボードと、Zサステインボードを電気的に連結し、Zサステインボード間の電流を疎通させる電流疎通部と、を備える。
【選択図】図6

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パネル(以下、「PDP」という。)は、He+XeまたはNe+Xeの不活性混合ガスの放電の際に発生する147nmの紫外線により、蛍光体を発光させることにより、文字またはグラフィックを含めた画像を表示するようになる。
図1は、従来の交流型PDPを構成する一つの放電セルを拡大して示す図である。図1に示した放電セル30は、上部基板10上に順次形成されたサステイン電極対12A、12B、上部誘電体層14、および保護膜16を有する上板と、下部基板18上に順次形成されたデータ電極20、下部誘電体層22、隔壁24、および蛍光体層26を有する下板とを備える。
サステイン電極対12A、12Bのそれぞれは、透明電極と、その透明電極の高い抵抗を補償するための金属電極とで構成される。このようなサステイン電極対12A、12Bは、スキャン電極12Aとサステイン電極12Bに分離される。スキャン電極12Aは、アドレス放電のためのスキャン信号とサステイン放電のためのサステイン信号を、サステイン電極12Bは、サステイン信号を主に供給する。
データ電極20は、サステイン電極対12A、12Bと交差して形成される。このデータ電極20は、アドレス放電のためのデータ信号を供給する。上部誘電体層14と下部誘電体層22には、放電で生成した電荷が蓄積される。保護膜16は、放電時のスパッタリングによる上部誘電体層14の損傷を防止し、二次電子の放出効率を増加させる。このような誘電体層14、22と保護膜16は、外部から印加される放電電圧を低くすることができる。
隔壁24は、上下部基板10、18と共に放電空間を形成する。また、隔壁24は、データ電極20と並んで形成され、ガス放電により生成した紫外線が隣接したセルに漏れることを防止する。蛍光体層26は、下部誘電体層22および隔壁24の表面に塗布され、赤色、緑色、または青色の可視光を発生する。放電空間には、ガス放電のためのHe、Ne、Ar、Xe、Kr等の不活性ガス、これらが組み合わされた放電ガス、または放電により紫外線を発生させるエキシマーガスが充填される。このような構造の放電セル30は、データ電極20とスキャン電極12Aによる対向放電で選択された後、サステイン電極対12A、12Bによる面放電で放電を維持する。
これにより、放電セル30では、スキャン放電の際に発生する紫外線により蛍光体26が発光することにより、可視光が放出される。この場合、放電セル30は、ビデオデータに応じて、サステイン放電期間、すなわち、サステイン放電回数を調節し、映像の表示に必要な階調を具現するようになる。また、赤色、緑色、青色の蛍光体26がそれぞれ塗布された3つの放電セルの組合せで、1画素のカラーを具現する。
図2は、図1に示した放電セル30を含むPDPの全体的な電極配置の構造を示す図である。図2において、放電セル30は、スキャン電極線Y1乃至Ym、サステイン電極線Z1乃至Zm、およびデータ電極線X1乃至Xnの交差地点毎に構成されることが分かる。スキャン電極線Y1乃至Ymは、スキャンパルスとサステインパルスを供給し、放電セル30がライン単位でスキャンされると共に、放電セル30で放電が維持されるようにする。サステイン電極線Z1乃至Zmは、共通してサステインパルスを供給し、前記スキャン電極線Y1乃至Ymと共に、放電セル30で放電が維持されるようにする。データ電極線X1乃至Xnは、前記スキャンパルスと同期するデータパルスをライン単位で供給し、データパルスの論理値に応じて、放電が維持されるべき放電セル30が選択されるようにする。
このようなPDPの駆動方法としては、アドレス期間とディスプレイ期間、すなわち、サステイン期間に分離され駆動させるADS(Address and Display Separation)駆動方法が代表的である。ADS駆動方法では、1フレームをビデオデータの各ビットに該当する複数のサブフィールドに分割し、そのサブフィールドのそれぞれをさらにリセット期間およびアドレス期間とサステイン期間に分割する。このようなサブフィールドのそれぞれは、リセット期間RPDおよびアドレス期間APDは、同一に付与し、サステイン期間SPDに異なる重み付けをする。これにより、PDPは、ビデオデータに応じて、放電を維持するサステイン期間の組合せで、そのビデオデータに該当する階調を表現する。
図3は、複数のサブフィールドの1サブフィールドSF1において、図2に示したPDPに供給される一般の駆動波形を示す図である。
図3のように、PDPは、リセット期間RPDにおいて、リセットパルスRPを用いて、前面ライティング放電を生じた後、壁電荷を消去し、全ての放電セル30を壁電荷が残留するオフ状態に初期化させる。このため、スキャン電極線Y1乃至Ymには、リセットパルスRPとして、ステップ電圧Vsを基準として、ピーク電圧Vrに徐々に増加する立上りランプパルスと、基底電圧0Vに徐々に減少する立下りランプパルスが供給される。立上りランプパルスにより、全ての放電セル30では、1次暗放電が発生する。その後、立下りランプパルスと、サステイン電極線Z1乃至Zmに供給されるバイアスパルスBPにより、全ての放電セル30では、2次暗放電が発生する。次いで、立下りランプパルスにより、スキャン電極線Y1乃至Ymおよびサステイン電極線Z1乃至Zmに形成された壁電荷が減少することにより、全ての放電セル30は、壁電荷が残留するオフ状態に初期化する。このようなリセット期間RPDにおいて、データ電極線X1乃至Xnの電圧は、基底電圧0Vに固定される。
アドレス期間APDにおいて、スキャン電極線Y1乃至Ymには、ライン単位でスキャンパルスSPが供給されると共に、そのスキャンパルスSPに同期して、データ電極線X1乃至Xnのそれぞれに、データパルスDPが選択的に供給される。これにより、スキャンパルスSPと共にデータパルスDPが供給された放電セルでは、アドスレス放電が発生することにより、次のサステイン放電のための壁電荷が充分に形成されたオン状態となる。これに対して、スキャンパルスSPと共にデータパルスDPが供給されていない放電セルでは、アドスレス放電が発生しないことにより、オフ状態を維持する。
サステイン期間SPDにおいて、スキャン電極線Y1乃至Ymとサステイン電極線Z1乃至Zmに、交互にYおよびZサステインパルスSUSPy、SUSPzを供給し、前記アドレス期間APDで決定された放電セルの状態を維持する。具体的に、アドレス期間APDにおいて壁電荷が充分に形成されたオン状態の放電セルは、YおよびZサステインパルスSUSPy、SUSPzによる放電でオン状態を維持し、オフ状態の放電セルは、放電無しにオフ状態を維持する。このようなサステイン期間SPDに続く消去期間EPDにおいて、サステイン電極線Z1乃至Zmに消去パルスEPを供給し、消去放電を引き起こすことにより、全ての放電セル30に存在する壁電荷が消去されるようにする。
図4は、従来のプラズマディスプレイ装置を示す図である。
図4に示すように、従来のプラズマディスプレイ装置は、PDP40のスキャン電極線Y1乃至Ymを駆動するためのスキャン駆動部45と、サステイン電極線Z1乃至Zmを駆動するためのサステイン駆動部47と、データ電極線X1乃至Xnを駆動するためのデータ駆動部49と、スキャン駆動部45、サステイン駆動部47、およびデータ駆動部49を制御するための制御盤42と、スキャン駆動部45、サステイン駆動部47、データ駆動部49、および制御盤42のそれぞれに電源を供給する電源盤(図示せず)と、を備える。
スキャン駆動部45は、図3に示したリセットパルスRPおよびスキャンパルスSPを発生するスキャンドライバーボード44と、YサステインパルスSUSPyを発生するYサステインボード46とを備える。スキャンドライバーボード44は、Yフレキシブルプリント回路フィルム(Flexible Printed Circuit、以下、「FPC」という。)51を経由して、スキャンパルスSPをPDP40のスキャン電極線Y1乃至Ymに供給する。Yサステインボード46は、スキャンドライバーボード44およびY FPC51を経由して、YサステインパルスSUSPyをスキャン電極線Y1乃至Ymに供給する。
サステイン駆動部47は、図3に示したバイアスパルスBPおよびZサステインパルスSUSPzを発生するZサステインボード48を備え、Zサステインボードは、Z FPC52を経由して、PDP40のサステイン電極線Z1乃至ZmにバイアスパルスBPおよびZサステインパルスSUSPzを供給する。
データ駆動部49は、図3に示したデータパルスDPを発生するデータドライバーボード50を備え、データドライバーボード50は、X FPC54を経由して、PDP40のデータ電極線X1乃至XnにデータパルスDPを供給する。
制御盤42は、スキャン、サステイン、データ駆動部45、47、49のタイミング制御信号を発生する。また、制御盤42は、第1のFPC56を経由して、Yタイミング制御信号をスキャン駆動部45へ、第2のFPC58を経由して、Zタイミング制御信号をサステイン駆動部47へ、第3のFPC60を経由して、Xタイミング制御信号をデータ駆動部45へ供給する。
一方、最近、PDPの高解像度の製品が本格化することにより、Full HD(1920*1080)の解像度を具現する大型のPDP製品が開発されている。このようなPDPの大型化の傾向は、図4に示した駆動ボードをなすプリント回路基板(PCB)の大型化を要求するが、製造費用、駆動の安定性の側面からみると、大型の単一プリント回路基板でPDPを駆動しにくいという問題点があった。したがって、大型のPDPを駆動するために駆動ボードの分割が不可避である。しかしながら、このような駆動ボードの分割は、駆動ボードに実装された様々な駆動素子の動作特性上のばらつきにより、いろいろな問題点を引き起こす。
図5は、Zサステインボードの分割によるサステインパルスの駆動ばらつきを示す図である。
図5に示すように、Zサステインボードの分割は、各Zサステインボード内に実装された様々なスイッチング素子の動作特性上のばらつきにより、サステイン電極に出力されるサステインパルス間に時間的な側面でのばらつき(ΔT)を引き起こす。
このようなサステインパルスの駆動ばらつきは、サステイン電極の共通連結部分に流れる電流ばらつきによる発熱を引き起こし、サステイン電極を損傷させるという問題点があった。
本発明の目的は、プラズマディスプレイ装置の駆動ボードを改善して、PDPの大型化による製造費用を節減し、電極の損傷を防止するプラズマブィスプレイ表示装置を提供するところにある。
前記の目的を達成するために、本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置は、導電性の連結パッドで共通連結されたサステイン電極を有するPDPと、前記サステイン電極を駆動するための少なくとも二つ以上のZサステインボードと、前記Zサステインボードを電気的に連結し、前記Zサステインボード間の電流を疎通させる電流疎通部と、を備える。
また、前記電流疎通部は、前記Zサステインボード間の駆動ばらつきによる電流を疎通させるばらつき電流疎通部であることが好ましい。
また、前記電流疎通部の抵抗値は、前記連結パッドの抵抗値よりも小さいことが好ましい。
また、前記電流疎通部は、プリント回路基板(PCB)、フレキシブルプリント回路フィルム(FPC)および導電性金属のいずれか一つであることが好ましい。
また、前記電流疎通部は、前記Zサステインボードの出力端を電気的に連結することが好ましい。
前記PDPの大きさは、70インチ以上であることが好ましい。
本発明の他の実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置は、少なくとも二つ以上の電極群に分割され、前記電極群毎に導電性の連結パッドで連結されたサステイン電極を有するPDPと、前記各電極群を駆動するためのZサステインボードと、前記Zサステインボードを電気的に連結し、前記Zサステインボード間の電流を疎通させる電流疎通部と、を備える。
また、前記電流疎通部は、前記Zサステインボード間の駆動ばらつきによる電流を疎通させるばらつき電流疎通部であることが好ましい。
また、前記電流疎通部の抵抗値は、前記連結パッドの抵抗値よりも小さいことが好ましい。
また、前記電流疎通部は、プリント回路基板(PCB)、フレキシブルプリント回路フィルム(FPC)および導電性金属のいずれか一つであることが好ましい。
また、前記電流疎通部は、前記Zサステインボードの出力端を電気的に連結することが好ましい。
前記PDPの大きさは、70インチ以上であることが好ましい。
本発明によれば、PDPの大型化による製造費用を節減し、サステイン電極の損傷を防止し、かつ、安全な駆動を行うことができるという効果が得られる。
前記の目的以外に本発明の他の目的及び特徴は、添付図面を参照した実施形態についての説明を通じて明白に表れる。
図6は、本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置を示す図であり、図7は、図6をサステイン電極の一構造と連関させて示す概略図である。
図6および図7に示すように、本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置は、スキャン電極Y1乃至Ynと、データ電極X1乃至Xmと、導電性の連結パッド700で共通連結されたサステイン電極Z1乃至Znとを有するPDP400と、スキャン電極Y1乃至Ynを駆動するためのスキャン駆動部450と、サステイン電極Z1乃至Znを駆動するための少なくとも二つ以上のZサステインボード480a、480bを有するサステイン駆動部470と、データ電極X1乃至Xmを駆動するためのデータ駆動部490と、スキャン駆動部450とサステイン駆動部470とデータ駆動部490とを制御するための制御盤420と、スキャン駆動部450とサステイン駆動部470とデータ駆動部490のそれぞれに電源を供給する電源盤(図示せず)と、Zサステインボード480a、480bを電気的に連結し、Zサステインボード480a、480b間の駆動ばらつきによる電流を疎通(伝達)させる電流疎通部690と、を備える。
PDP400は、スキャン電極Y1乃至Ynと、導電性の連結パッド700で共通連結されたサステイン電極Z1乃至Znと、スキャン電極Y1乃至Ynとサステイン電極Z1乃至Znと交差する方向に形成されたデータ電極X1乃至Xmとを備える。PDP400はの大きさは、70インチ以上であってもよい。
スキャン駆動部450は、PDP400の駆動の際、リセット期間とアドレス期間にリセットパルスおよびスキャンパルスを発生するスキャンドライバーボード440a、440bと、サステイン期間にYサステインパルスを発生するYサステインボード460a、460bとを、それぞれ複数個備える。スキャンドライバーボード440a、440bおよびYサステインボード460a、460bの個数は、PDPの画面サイズに比例して備えられる。このように複数個のスキャンドライバーボード440a、440bおよびYサステインボード460a、460bを備えたスキャン駆動部450は、Yフレキシブルプリント回路フィルム(FPC)510a、510bを経由して、スキャンドライバーボード440a、440bから生成したスキャンパルスをPDP400のスキャン電極Y1乃至Ynに供給し、スキャンドライバーボード440a、440bおよびY FPC510a、510bを経由して、Yサステインボード460a、460bから生成したYサステインパルスをスキャン電極Y1乃至Ymに供給する。
サステイン駆動部470は、PDP400の駆動の際、導電性の連結パッド700で共通連結されたサステイン電極Z1乃至Znに、アドレス期間の間、バイアスパルスを供給し、サステイン期間の間、Zサステインパルスを供給する少なくとも二つ以上のZサステインボード480a、480bと、Zサステインボード480a、480bを電気的に連結し、Zサステインボード480a、480b間の駆動ばらつきによる電流を疎通させる電流疎通部690と、を備える。Zサステインボード480aは、FPC520aを介して連結パッド700に電気的に接続されており、Zサステインボード480bは、FPC520bを介して連結パッド700に電気的に接続されている。
Zサステインボード480a、480bの個数は、PDP400の画面サイズに比例して備えられる。これにより、PDP400の大型化により要求される駆動ボードの大型化による製造費用の上昇の問題を解決する。
電流疎通部690は、少なくとも二つ以上のZサステインボード480a、480bを用いて導電性の連結パッド700で共通連結されたサステイン電極Z1乃至Znを駆動することにより発生する電流、すなわち、各Zサステインボード480a、480b間の駆動ばらつきによる電流を電流疎通部690を介して、Zサステインボード480a、480b間に疎通させることにより、導電性の連結パッド700付近のサステイン電極Z1乃至Znの損傷を防止する。
図8に示すように、サステイン電極Z1乃至Znを少なくとも二つ以上の電極群Y1乃至Yn/2、Yn/2+1乃至Ynに分割し、電極群毎に導電性の連結パッド800a、800bで連結し、電極群毎に電気的に分離して駆動する方案も講じられる。PDP400のサイズは、70インチ以上であってもよい。
電流疎通部690の抵抗値は、連結パッド700の抵抗値よりも小さくすることが好ましい。このように、抵抗値に反比例する電流の特性を用いて、Zサステインボード480a、480b間の駆動ばらつきによる電流を電流疎通部690を介して、より多く疎通することにより、導電性の連結パッド700付近のサステイン電極Z1乃至Znの損傷を防止する。
電流疎通部690は、製造費用または製造の容易性を考慮し、プリント基板(PCB)、フレキシブルプリント回路フィルム(FPC)、導電性金属物質のいずれか一つを用いて構成することが好ましい。
電流疎通部690は、Zサステインボード480a、480bの出力端を電気的に連結して構成することが好ましい。これにより、Zサステインボード480a、480b間の駆動ばらつきによる電流を電流疎通部690を介して、より効率よく疎通させる。
データ駆動部490は、PDP400の駆動の際に、アドレス期間にデータパルスを発生するデータドライバーボード500を有し、このようなデータパルスは、X FPC540を経由して、PDP400のデータ電極X1乃至Xmに供給される。
制御盤420は、スキャン駆動部450、サステイン駆動部470、データ駆動部490のタイミング制御信号を生成し、第1のFPC560a、560bを経由して、Yタイミング制御信号をスキャン駆動部450へ、第2のFPC580a、580bを経由して、Zタイミング制御信号をサステイン駆動部470へ、第3のFPC600を経由して、Xタイミング制御信号をデータ駆動部490へ供給する。
以上説明した内容を通じて、当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様な変更及び修正が可能であるということが分かる。したがって、本発明の技術的範囲は、明細書の詳細な説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲により決まらねばならない。
従来の交流型PDPを構成する一つの放電セルを拡大して示す図である。 図1に示した放電セルを含むPDPの全体的な電極配置の構造を示す図である。 複数のサブフィールドの1サブフィールドにおいて、図2に示したPDPに供給される一般の駆動波形を示す図である。 従来のプラズマディスプレイ装置を示す図である。 Zサステインボードの分割によるサステインパルスの駆動ばらつきを示す図である。 本発明の一実施の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6をサステイン電極の一構造と連関させて示す概略図である。 図6をサステイン電極の他の構造と連関させて示す概略図である。
符号の説明
420 コントロールボード
440a、440b スキャンドライバーボード
460a、460b Yサステインボード
480a、480b Zサステインボード
500 データドライバーボード

Claims (12)

  1. 導電性の連結パッドで共通連結されたサステイン電極を有するプラズマディスプレイパネルと、
    前記サステイン電極を駆動するための少なくとも二つ以上のZサステインボードと、
    前記Zサステインボードを電気的に連結し、前記Zサステインボード間の電流を疎通させる電流疎通部と、を備えるプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記電流疎通部は、前記Zサステインボード間の駆動ばらつきによる電流を疎通させるばらつき電流疎通部であ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。
  3. 前記電流疎通部の抵抗値は、前記連結パッドの抵抗値よりも小さ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装置。
  4. 前記電流疎通部は、プリント回路基板(PCB)、フレキシブルプリント回路基板(Flexible Printed Circuit)および導電性金属のいずれか一つであること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。
  5. 前記電流疎通部は、前記Zサステインボードの出力端を電気的に連結す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. 前記プラズマディスプレイパネルの大きさは、70インチ以上であ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。
  7. 少なくとも二つ以上の電極群に分割され、前記電極群毎に導電性の連結パッドで連結されたサステイン電極を有するプラズマディスプレイパネルと、
    前記各電極群を駆動するためのZサステインボードと、
    前記Zサステインボードを電気的に連結し、前記Zサステインボード間の電流を疎通させる電流疎通部と、を備えるプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記電流疎通部は、前記Zサステインボード間の駆動ばらつきによる電流を疎通させるばらつき電流疎通部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。
  9. 前記電流疎通部の抵抗値は、前記連結パッドの抵抗値よりも小さい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。
  10. 前記電流疎通部は、プリント回路基板(PCB)、フレキシブルプリント回路基板(Flexible Printed Circuit)および導電性金属のいずれか一つ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. 前記電流疎通部は、前記Zサステインボードの出力端を電気的に連結す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. 前記プラズマディスプレイパネルの大きさは、70インチ以上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。
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