JP2008116897A - プラズマ表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】アドレス消費電力の効率を上げるプラズマ表示装置及びその駆動方法を提供する。
【解決手段】第1電圧Vaと第1電圧よりも低い第2電圧とを有するアドレスパルスが印加されるアドレス電極Aと、複数の基板層を含む印刷回路基板と、印刷回路基板とアドレス電極との間に電気的に連結される複数のスイッチS1〜S3を含み、アドレス電極にアドレスパルスを印加するアドレス駆動回路300’と、印刷回路基板に形成されており、第1電圧と第2電圧との間の第3電圧に充電されているキャパシタC1と、アドレス駆動回路とキャパシタとを連結する配線パターンによって印刷回路基板に形成され、配線パターンがアドレス駆動回路とキャパシタとの間の直線距離よりも長く形成されているインダクタLと、を含む。
【選択図】図5

Description

本発明は、プラズマ表示装置及びその駆動方法に関するものである。
プラズマ表示装置は、気体放電によって生成されたプラズマを用いて、文字又は映像を表示する平面表示装置であって、その大きさにより数十から数百万個以上のピクセル(画素)がマトリックス(行列格子)形態に配列されている。
プラズマ表示装置では、1フレーム(1TVフィールド)期間がそれぞれの加重値を有する複数のサブフィールド期間に分割されて駆動され、各サブフィールド期間(以後、“期間”を省略して“サブフィールド”と称する)は、時間的な動作変化で表現すれば、リセット期間、アドレス期間、及び維持期間から成る。
リセット期間は、セルにアドレシング動作が円滑に行われるようにするために各セルの状態を初期化させる期間であり、アドレス期間は、パネルで点灯されるセルと点灯されないセルを選別するために点灯されるセル(アドレシングされたセル)にアドレス電圧を印加して、壁電荷を蓄積する動作を行う期間である。つまり、アドレス期間では、複数の走査電極に順次に走査パルスが印加され、アドレス電極にアドレスパルスが印加される。この時、走査パルスとアドレスパルスとが同時に印加されたセルでアドレス放電が起こる。維持期間では、点灯されるセルで当該サブフィールドの加重値に対応する回数だけパルス状の維持放電が起こって画像が表示される。
一方、点灯されるセルと点灯されないセルとを区分するためにアドレス動作を行うことにおいて、アドレス放電のための電力以外にキャパシタンスに所定の電圧を発生させる無効電力が多く必要である。このとき、アドレス電極にアドレスデータを印加するためのスイッチのスイッチング回数が多い場合には、より一層アドレス電力が消費される。
本発明の課題は、アドレス消費電力の効率を上げるプラズマ表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
本発明のプラズマ表示装置は、第1電圧と前記第1電圧よりも低い第2電圧とを有するアドレスパルスが印加されるアドレス電極と、複数の基板層を含む印刷回路基板と、前記印刷回路基板と前記アドレス電極との間に電気的に連結される複数のスイッチを含み、前記アドレス電極に前記アドレスパルスを印加するアドレス駆動回路と、前記印刷回路基板に形成されており、前記第1電圧と前記第2電圧との間の第3電圧に充電されているキャパシタと、前記アドレス駆動回路と前記キャパシタとを連結する配線パターンによって前記印刷回路基板に形成され、前記配線パターンが前記アドレス駆動回路と前記キャパシタとの間の直線距離よりも長く形成されているインダクタと、を含む。
本発明のプラズマ表示装置の駆動方法は、第1電圧と前記第1電圧よりも低い第2電圧とを有するアドレスパルスが印加されるアドレス電極と、前記アドレス電極と電気的に連結されて、前記第1電圧と前記第2電圧との間の第3電圧に充電されているキャパシタと、を含む。この駆動方法は、アドレス期間で、前記アドレス電極と前記キャパシタとを連結するインダクタを通じて、前記キャパシタの前記第3電圧を前記アドレス電極に供給するステップと、前記第1電圧を供給する第1電源と前記アドレス電極とを連結して、前記アドレス電極に前記第1電圧を供給するステップと、前記インダクタを通じて、前記アドレス電極の電圧を前記キャパシタに回収するステップと、前記第2電圧を供給する第2電源と前記アドレス電極とを連結して、前記アドレス電極に前記第2電圧を供給するステップと、を含む。このとき、前記インダクタは、複数の基板層を含む印刷回路基板に配線パターンとして形成される。
本発明のプラズマ表示装置及びその駆動方法によれば、印刷回路基板上に配線パターンで実現されるインダクタとパネルキャパシタとの間のLC共振を用いて、アドレス電極にアドレス電圧を印加することによって、アドレス期間で消耗される電力量を少なくすることができ、プラズマ表示装置の電力効率を上げることができる。
以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施形態について当業者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかしながら、本発明は多様に異なる形態で実現することができるので、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。図面で本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書全体を通じて類似した部分については類似した図面符号で示すものとする。また、明細書全体である部分が何らかの構成要素を“含む”とする時、これは特に反対になる記載がない限り他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに包含できるものを意味する。
さて、本発明の実施形態によるプラズマ表示装置及びその駆動方法について図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態によるプラズマ表示装置の概略的な平面図である。
図1に示すように本発明の一実施形態によるプラズマ表示装置は、プラズマ表示パネル100、制御部200、アドレス電極駆動部300、走査電極駆動部400、及び維持電極駆動部500を含む。
プラズマ表示パネル100は、列方向にのびている複数のアドレス電極A1〜Amと、行方向に互いに対を構成しながらのびている複数の維持電極X1〜Xn及び走査電極Y1〜Ynとを含む。維持電極X1〜Xnは、各走査電極Y1〜Ynに対応して形成されており、維持電極X1〜Xnと走査電極Y1〜Ynとが維持期間で画像を表示するための表示動作を行う。アドレス電極A1〜Amは、維持電極X1〜Xn及び走査電極Y1〜Ynと直交するように配置される。このとき、アドレス電極A1〜Amと走査電極Y1〜Yn及び維持電極X1〜Xnとの交差部にある放電空間がセル12を形成する。このようなプラズマ表示パネル100の構造は一例であり、後述する駆動方法が適用できる他の構造のパネルも本発明に適用される。
制御部200は、外部から映像信号を受信して、アドレス電極駆動制御信号、維持電極駆動制御信号、及び走査電極駆動制御信号を出力する。そして、制御部200は、1フレームを複数のサブフィールドに分割して駆動する。各サブフィールドは、時間的な動作変化に表現すれば、リセット期間、アドレス期間、及び維持期間から成る。
アドレス電極駆動部300は、制御部200からアドレス電極駆動制御信号を受信して表示しようとする放電セルを選択するための表示データ信号を各アドレス電極に印加する。
走査電極駆動部400は、制御部200から走査電極駆動制御信号を受信して、走査電極に駆動電圧を印加する。
維持電極駆動部500は、制御部200から維持電極駆動制御信号を受信して、維持電極に駆動電圧を印加する。
本実施形態によれば、走査及び維持電極駆動部400,500は、プラズマ表示パネル100の後面に位置したボード(図示せず)に形成されている。アドレス電極駆動部300の一部は、前記ボードとプラズマ表示パネル100とを電気的に連結するテープキャリア方式集積回路(図6の図面符号700)に搭載されている。
図2は、本発明の前提となる実施形態によるアドレス電極駆動部300の回路図である。
図2に示すように、アドレス電極駆動部300は、複数のアドレス電極にそれぞれ連結される複数のアドレス駆動回路310と、電力回収用キャパシタC1とを含む。図2では、説明の便宜上一つのアドレス電極に連結されているアドレス駆動回路310だけを示し、アドレス電極と走査電極との間に形成されるキャパシタンス成分はパネルキャパシタCpとして示した。そして、複数のアドレス駆動回路310の中で所定個数のアドレス駆動回路は、一つの集積回路形態に製作することができる。
アドレス駆動回路310は、第1〜第3スイッチS1〜S3を含む。図2では、第1〜第3スイッチS1〜S3をそれぞれ電界効果トランジスタ、絶縁ゲートバイポーラトランジスタなどで形成することができる。このとき、トランジスタにはそれぞれボディーダイオードを形成することができる。第3スイッチS3にボディーダイオードが形成される場合、ボディーダイオードによる経路を遮断するために、第3スイッチS3を背面合わせ形態(back−to−back format)に連結されたトランジスタで形成することができる。
第1スイッチS1は、アドレス電圧(第1電圧)Vaを供給するVa電源(第1電源)とパネルキャパシタCpのアドレス電極Aとの間に連結されている。第2スイッチS2は、アドレス電圧よりも低い電圧(第2電圧)を供給する電源(第2電源)(図2では接地電圧を供給する接地線)とパネルキャパシタCpのアドレス電極Aとの間に連結されている。
一方、アドレス電極Aにオンデータが印加される場合、第1スイッチS1を導通させる信号が第1スイッチS1の制御端子に入力され、オフデータが印加される場合、第2スイッチS2を導通させる信号が第2スイッチS2の制御端子に入力される。また、第3スイッチS3は、パネルキャパシタCpのアドレス電極Aと回収用キャパシタC1との間に連結されている。
そして、少なくとも一つの電力回収用キャパシタC1が複数のアドレス電極A1〜Amに共通に連結されてもよく、所定個数のアドレス電極毎に別個の電力回収用キャパシタC1が連結されてもよい。このとき、電力回収用キャパシタC1の大きさがパネルキャパシタCpに比べて大きく、第3スイッチS3が導通する場合、パネルキャパシタCpで充電又は放電される電流による電力回収用キャパシタC1の電圧変化が小さいものと仮定する。そして、電力回収用キャパシタC1は、Va電圧と0Vとの間の電圧、特に、Va/2電圧近傍の電圧(第3電圧)を供給するものと仮定する。
次に、図2のアドレス電極駆動部300の動作について、図3、図4A、及び図4Bを参照して詳細に説明する。
図3は、図2に示すアドレス電極に印加される駆動波形を生成するためのアドレス駆動回路310の信号タイミングを示した図面であり、図4A及び図4Bは、図2に示すアドレス電極駆動部300のアドレス電力供給動作およびアドレス電力回収動作をそれぞれ示した図面である。
ここで、図3に示す駆動波形は、図3のように、データが、1から0、0から1にアドレスデータが変化し続けるドットパターンを持つものと仮定した。
まず、第1期間M1が始まる前に、第2スイッチS2が導通して、パネルキャパシタCpの端子間電圧は0Vを維持し、電力回収用キャパシタC1にはアドレス電圧Vaの1/2だけの電圧(Va/2)が予め充電されていることと仮定する。
第1期間M1では、第3スイッチS3を導通して第2スイッチS2を遮断する。そうすれば、図4Aに示すように、電力回収用キャパシタC1、第3スイッチS3、及びパネルキャパシタCpのアドレス電極Aで電流経路(I)が形成される。この経路(I)によって、電力回収用キャパシタC1に充電された電圧がパネルキャパシタCpに充電されて、パネルキャパシタCpの電圧は、0VからVa/2電圧まで増加する。このとき、アドレス電極駆動部300は、最大でパネルキャパシタCpの電圧を、電力回収用キャパシタC1に充電された電圧、つまり、Va/2電圧まで上昇させることができる。
次に、第2期間M2では、第3スイッチS3が遮断されて第1スイッチS1が導通する。そうすれば、図4Aに示すように、Va電源、第1スイッチS1、及びパネルキャパシタCpのアドレス電極Aで電流経路(II)が形成される。この経路(II)によって、パネルキャパシタCpのアドレス電極Aにはハードスイッチング(hard switching)によってVa電圧が印加される。
第3期間M3では、第1スイッチS1が遮断されて第3スイッチS3が導通する。そうすれば、図4Bに示すように、パネルキャパシタCp、第3スイッチS3、及び電力回収用キャパシタC1で電流経路(III)が形成される。この経路(III)によって、パネルキャパシタCpに充電された電圧が電力回収用キャパシタC1に回収されて、パネルキャパシタCpの電圧は、VaからVa/2電圧近傍まで減少する。このとき、アドレス電極駆動部300は、電圧を上昇させるときと同様にパネルキャパシタCpの電圧を最大でVa/2電圧まで下降させる。
次に、第4期間M4では、第3スイッチS3が遮断されて第2スイッチS2が導通する。そうすれば、図4Bに示すように、パネルキャパシタCp、第2スイッチS2、及び接地線で電流経路(IV)が形成される。この経路(IV)によって、パネルキャパシタCpのアドレス電極Aには、ハードスイッチングによって0V電圧が印加される。
このように、第1期間M1は、無効消費電力を電力回収用キャパシタC1からパネルキャパシタCpに供給する期間であり、第3期間M3は、無効消費電力をパネルキャパシタCpから電力回収用キャパシタC1に再び回収する期間である。
このように、第3スイッチS3を導通又は遮断して、電力回収用キャパシタC1に電力を回収または供給することによって、スイッチングによるアドレス消費電力の消耗を減らせて、プラズマ表示装置の消費電力を減らせる。
次に、本発明の一実施形態について説明する。
本発明の一実施形態は、本発明の前提となる実施形態によるアドレス電極駆動部300で、電力回収用キャパシタC1と第3スイッチS3との間にインダクタLを追加する点を除いては、本発明の前提となる実施形態と同一である。
図5は、本発明の一実施形態によるアドレス電極駆動部300’の回路図であり、図6は、図5に示すアドレス電極駆動部300’を説明するための概略的な構成図である。
図5に示すように、アドレス電極駆動部300’は、複数のアドレス電極にそれぞれ連結される複数のアドレス駆動回路310’、電力回収用キャパシタC1、及びインダクタLを含む。図5及び図6では、説明の便宜上一つのアドレス電極に連結されているアドレス駆動回路310’だけを示し、アドレス電極と走査電極との間に形成されるキャパシタンス成分はパネルキャパシタCpとして示した。そして、複数のアドレス駆動回路310’の中で所定個数のアドレス駆動回路は一つの集積回路形態に製作される。
図6に示すように、図5に示すアドレス電極駆動部300’は、パターニングされた印刷回路基板600及び印刷回路基板600とプラズマ表示パネル100とを電気的に連結するテープキャリア方式集積回路700(以下、“TCPIC”)上に提供される。集積回路(IC)形態で構成されたアドレス駆動回路310’は、TCPIC700に内蔵されており、電力回収用キャパシタC1は、チップ形態に印刷回路基板600を形成する何れか一つの基板層に装着される。また、図5に示すインダクタLは、印刷回路基板600上に多様な配線パターン320として形成される。このとき、インダクタLの配線パターン320は、少なくともアドレス駆動回路310’と電力回収用キャパシタC1とを直線的に連結する距離(接続点aから接続点bまでの距離)よりも長くなるように延々と折れ曲がった形態で実現される。図6では、電力回収用キャパシタC1とインダクタLの配線パターン320とが同じ基板層にあるものとして示したが、電力回収用キャパシタC1とインダクタLとは異なる基板層にあってもよい。
図7A及び図7Bは、図6に示すインダクタLの配線パターンの変形例を示した印刷回路基板の部分斜視図である。
図7A及び図7Bに示すように、図6に示すインダクタLの配線パターン320は螺旋形の渦巻き形状又は馬蹄形状などで実現でき、その太さと長さ、または折り曲げピッチによりインダクタンス成分を変えることができる。更に、絶縁層、できれば絶縁性軟磁性層にビアホールを形成し、裏面と表面とにビアホールを介して電気的に接続される導体パターンを形成すれば、扁平形のコイルも形成することができる。インダクタLのインダクタンス成分が大きいほど電力回収効率が増加するので、インダクタLの配線パターン320,320’,320”は太くて長いほど電力回収効率が増加する。
ここで、本発明の一実施形態によるインダクタLの配線パターンはその形状が所定の波形曲線形状や馬蹄形状に限定されるものではなく、印刷回路基板600自体にパターニングして、インダクタンスを調整できる全ての形態が適用可能である。
また、インダクタLの配線パターンは、図6、図7A、及び図7Bに示すように、印刷回路基板600を形成する何れか一つの基板層に実現されてもよい。しかしながら、インダクタLの配線パターンは、図8に示すように、複数の基板層に形成されてもよい。
図8は、図6に示すインダクタの配線パターンの変形例を示した印刷回路基板の分解斜視図である。
図8に示すように、配線パターン320は、印刷回路基板600を形成する互いに異なる複数の基板層に同じ又は互いに異なる形状で屈曲するようにそれぞれ実現された複数の配線部321〜324を互いに連結して、その経路をより長く延長させるように形成される。したがって、印刷回路基板600よりも小さい空間で配線パターン320の経路を立体的に延長させることができるようになる。
次に、図5及び図6のアドレス電極駆動部300’の動作について、図9、図10A、及び図10Bを参照して詳細に説明する。
図9は、図5に示すアドレス電極に印加される駆動波形を生成するためのアドレス駆動回路310’の信号タイミングを示した図面であり、図10A及び図10Bは、図5に示すアドレス電極駆動部300’のアドレス電力供給動作およびアドレス電力回収動作をそれぞれ示した図面である。
ここで、図9に示す駆動波形は、図9のように、データが、1から0、0から1にアドレスデータが変化し続けるドットパターンを持つものと仮定した。
まず、第1期間T1が始まる前に、第2スイッチS2が導通して、パネルキャパシタCpの端子間電圧は0Vを維持し、電力回収用キャパシタC1にはアドレス電圧Vaの1/2である電圧(Va/2)が予め充電されているものと仮定する。
第1期間T1では、第3スイッチS3を導通して第2スイッチS2を遮断する。そうすれば、図10Aに示すように、電力回収用キャパシタC1、インダクタL、第3スイッチS3、及びパネルキャパシタCpのアドレス電極Aで電流経路(I)が形成される。この経路(I)によって、LC共振回路が形成されて電力回収用キャパシタC1に充電された電圧がパネルキャパシタCpで充電されて、パネルキャパシタCpの電圧は0VからVa電圧近傍まで増加する。
次に、第2期間T2では、第3スイッチS3が遮断されて第1スイッチS1が導通する。そうすれば、図10Aに示すように、Va電源、第1スイッチS1、及びパネルキャパシタCpのアドレス電極Aで電流経路(II)が形成される。この経路(II)によって、パネルキャパシタCpのアドレス電極Aには、Va電圧が印加される。
第3期間T3では、第1スイッチS1が遮断されて第3スイッチS3が導通する。そうすれば、図10Bに示すように、パネルキャパシタCp、第3スイッチS3、インダクタL、及び電力回収用キャパシタC1で電流経路(III)が形成される。この経路(III)によって、LC共振回路が形成されてパネルキャパシタCpに充電された電圧が電力回収用キャパシタC1で回収されて、パネルキャパシタCpの電圧はVa電圧から0V電圧近傍まで減少する。このとき、電力回収用キャパシタC1には、Va電圧に近い電力が回収されて、これは本発明の前提となる実施形態でVa/2電圧が回収されることより回収効率が高い。
次に、第4期間T4では、第3スイッチS3が遮断されて第2スイッチS2が導通する。そうすれば、図10Bに示すように、パネルキャパシタCp、第2スイッチS2、及び接地線で電流経路(IV)が形成される。この経路(IV)によって、パネルキャパシタCpのアドレス電極Aには0V電圧が印加される。
このように、本発明の一実施形態では第1及び第3期間T1,T3間のLC共振を用いて、電力回収用キャパシタC1とパネルキャパシタCpとの間の充電電圧を回収又は供給するため、本発明の前提となる実施形態よりも電力回収効率が高い。また、第3スイッチS3を導通又は遮断して、電力回収用キャパシタC1で電力を回収又は供給することによって、スイッチングによるアドレス消費電力の消耗を減らせて、プラズマ表示装置の消費電力を減らせる。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明及び添付した図面の範囲内で多様に変形して実施するのが可能であり、これもまた本発明の範囲に属することは当然である。
本発明の一実施形態によるプラズマ表示装置の概略的な平面図である。 本発明の前提となる実施形態によるアドレス電極駆動部の回路図である。 図2に示すアドレス電極に印加される駆動波形を生成するためのアドレス駆動回路の信号タイミングを示した図面である。 図2に示すアドレス電極駆動部のアドレス電力供給動作を示した図面である。 図2に示すアドレス電極駆動部のアドレス電力回収動作を示した図面である。 本発明の一実施形態によるアドレス電極駆動部の回路図である。 図5に示すアドレス電極駆動部を説明するための概略的な構成図である。 図6に示すインダクタの配線パターンの変形例を示した印刷回路基板の部分斜視図である。 図6に示すインダクタの配線パターンの変形例を示した印刷回路基板の部分斜視図である。 図6に示すインダクタの配線パターンの変形例を示した印刷回路基板の分解斜視図である。 図5に示すアドレス電極に印加される駆動波形を生成するためのアドレス駆動回路の信号タイミングを示した図面である。 図5に示すアドレス電極駆動部のアドレス電力供給動作を示した図面である。 図5に示すアドレス電極駆動部のアドレス電力回収動作を示した図面である。
符号の説明
12 セル、
100 プラズマ表示パネル、
200 制御部、
300,300’ アドレス電極駆動部、
400 走査電極駆動部、
500 維持電極駆動部、
600 印刷回路基板、
700 テープキャリア方式集積回路、
A1〜Am アドレス電極、
X1〜Xn 維持電極、
Y1〜Yn 走査電極。

Claims (16)

  1. 第1電圧と前記第1電圧よりも低い第2電圧とを有するアドレスパルスが印加されるアドレス電極と、
    複数の基板層を含む印刷回路基板と、
    前記印刷回路基板と前記アドレス電極との間に電気的に連結される複数のスイッチを含み、前記アドレス電極に前記アドレスパルスを印加するアドレス駆動回路と、
    前記印刷回路基板に形成されており、前記第1電圧と前記第2電圧との間の第3電圧に充電されているキャパシタと、
    前記アドレス駆動回路と前記キャパシタとを連結する配線パターンによって前記印刷回路基板に形成され、前記配線パターンが前記アドレス駆動回路と前記キャパシタとの間の直線距離よりも長く形成されているインダクタと、
    を含むことを特徴とするプラズマ表示装置。
  2. 前記インダクタの配線パターンは、波形曲線形状又は馬蹄形状に屈曲していることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  3. 前記インダクタの配線パターンは、前記印刷回路基板を形成する何れか一つの基板層に形成されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のプラズマ表示装置。
  4. 前記インダクタの配線パターンは、前記印刷回路基板の複数の基板層にそれぞれ設けられる複数の配線部が互いに連結されて形成されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のプラズマ表示装置。
  5. 前記アドレス駆動回路は、
    前記アドレス電極と第1電源との間に電気的に連結される第1スイッチと、
    前記アドレス電極と第2電源との間に電気的に連結される第2スイッチと、
    前記第1スイッチと前記アドレス電極との接点に第1端子が電気的に連結され、前記キャパシタに第2端子が電気的に連結される第3スイッチと、
    を含むことを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  6. 前記第3スイッチを通じて、前記キャパシタが充電又は放電されることを特徴とする請求項5に記載のプラズマ表示装置。
  7. 前記アドレスパルスに応じて、
    前記アドレス期間の第1期間で前記第3スイッチが導通して、前記パネルキャパシタと前記インダクタとの間の共振によって、前記アドレス電極の電圧が前記第2電圧から前記第1電圧近傍まで増加して、
    前記第1期間に続く第2期間で前記第1スイッチが導通して、前記アドレス電極の電圧が前記第1電圧を維持して、
    前記第2期間に続く第3期間で前記第3スイッチが導通して、前記パネルキャパシタと前記インダクタとの間の共振によって、前記アドレス電極の電圧が前記第1電圧から前記第2電圧近傍まで減少して、
    前記第3期間に続く第4期間で前記第2スイッチが導通して、前記アドレス電極の電圧が前記第2電圧を維持することを特徴とする請求項5に記載のプラズマ表示装置。
  8. 前記第2電圧は、接地電圧であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  9. 前記第3電圧は、前記第1電圧と前記第2電圧との間の中間レベルの電圧であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  10. 前記アドレス駆動回路は、集積回路に形成されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  11. 前記アドレス駆動回路は、前記アドレス電極と前記印刷回路基板とを電気的に連結するテープキャリア方式集積回路に搭載されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。
  12. 前記アドレス駆動回路は、前記テープキャリア方式集積回路に集積回路として搭載されることを特徴とする請求項11に記載のプラズマ表示装置。
  13. 第1電圧と前記第1電圧よりも低い第2電圧とを有するアドレスパルスが印加されるアドレス電極と、前記アドレス電極と電気的に連結されて、前記第1電圧と前記第2電圧との間の第3電圧に充電されているキャパシタと、を含むプラズマ表示装置の駆動方法であって、
    アドレス期間で、
    前記アドレス電極と前記キャパシタとを連結するインダクタを通じて、前記キャパシタの前記第3電圧を前記アドレス電極に供給するステップと、
    前記第1電圧を供給する第1電源と前記アドレス電極とを連結して、前記アドレス電極に前記第1電圧を供給するステップと、
    前記インダクタを通じて、前記アドレス電極の電圧を前記キャパシタに回収するステップと、
    前記第2電圧を供給する第2電源と前記アドレス電極とを連結して、前記アドレス電極に前記第2電圧を供給するステップと、を含み、
    前記インダクタは、複数の基板層を含む印刷回路基板に配線パターンとして形成されることを特徴とするプラズマ表示装置の駆動方法。
  14. 前記インダクタの配線パターンは、前記印刷回路基板を形成する何れか一つの基板層に形成されることを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  15. 前記インダクタの配線パターンは、前記印刷回路基板の複数の基板層にそれぞれ設けられる複数の配線部が互いに連結されて形成されることを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
  16. 前記第3電圧は、前記第1電圧と前記第2電圧との間の中間レベルの電圧であることを特徴とする請求項13に記載のプラズマ表示装置の駆動方法。
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