JP2687684B2 - プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents
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Description
【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、近年進展著しいパーソナルコンピュータや
オフィスワークステーション、ないしは将来の発展が期
待される壁掛けテレビなどに用いられるプラズマディス
プレイパネルの駆動方法に関する。
オフィスワークステーション、ないしは将来の発展が期
待される壁掛けテレビなどに用いられるプラズマディス
プレイパネルの駆動方法に関する。
[従来の技術] 従来用いられているメモリー機能を有するドットマト
リクス表示型ACプラズマディスプレイパネルの一例の構
成を第6図に示す。第6図(a)は平面図、第6図
(b)は同図(a)におけるA−A′線による断面図で
ある。
リクス表示型ACプラズマディスプレイパネルの一例の構
成を第6図に示す。第6図(a)は平面図、第6図
(b)は同図(a)におけるA−A′線による断面図で
ある。
また第7図は、第6図に示すプラズマディスプレイパ
ネルの電極配置を示す上面図である。第7図において
は、第6図に示した行電極3が2つのグループ、すなわ
ち走査電極S1からSmと共通行電極C1からCm+1に分かれて
いる。
ネルの電極配置を示す上面図である。第7図において
は、第6図に示した行電極3が2つのグループ、すなわ
ち走査電極S1からSmと共通行電極C1からCm+1に分かれて
いる。
第8図は第6図、第7図に示すプラズマディスプレイ
パネルの従来の駆動方法による電圧波形図である。共通
行電極C1からCm+1には負極性の維持パルスAが共通に印
加される。また走査電極S1からSmには、どの電極にも共
通の負極性の維持パルスB以外に、各走査電極に独立
に、走査パルスと消去パルスが線順次に印加される。ま
た、列電極には、発光データに応じて正のデータパルス
が印加される。
パネルの従来の駆動方法による電圧波形図である。共通
行電極C1からCm+1には負極性の維持パルスAが共通に印
加される。また走査電極S1からSmには、どの電極にも共
通の負極性の維持パルスB以外に、各走査電極に独立
に、走査パルスと消去パルスが線順次に印加される。ま
た、列電極には、発光データに応じて正のデータパルス
が印加される。
例えば、走査電極S1と列電極D1の交点の画素を発光さ
せるには、第8図のように走査電極S1に印加する走査パ
ルスに同期して列電極D1に正のデータパルスを印加す
る。するとこの画素内で放電が発生して発光を生じる。
この放電発光は維持パルスAおよびBが印加され続ける
ことにより維持されるが、走査電極S1に幅の狭い低電圧
の消去パルスが印加されると、放電発光は停止する。こ
のような手段により、各画素の発光を全画面にわたって
制御できる。
せるには、第8図のように走査電極S1に印加する走査パ
ルスに同期して列電極D1に正のデータパルスを印加す
る。するとこの画素内で放電が発生して発光を生じる。
この放電発光は維持パルスAおよびBが印加され続ける
ことにより維持されるが、走査電極S1に幅の狭い低電圧
の消去パルスが印加されると、放電発光は停止する。こ
のような手段により、各画素の発光を全画面にわたって
制御できる。
上述したことから明らかなように、一画面の発光を制
御するには、走査パルスは走査線の数だけ必要である。
一方、一画面の発光制御時間(1フレームと呼ばれる)
は、人間の目にちらつきを感じさせないために、略1/60
秒以下とする必要がある。従って、上述した従来方法に
よると、走査パルスは交流の一周期の維持パルスのあい
だに1個なので、多数の走査線を有するプラズマディス
プレイパネルを駆動しようとすると、必然的に維持パル
スの周波数を上げなければならない。
御するには、走査パルスは走査線の数だけ必要である。
一方、一画面の発光制御時間(1フレームと呼ばれる)
は、人間の目にちらつきを感じさせないために、略1/60
秒以下とする必要がある。従って、上述した従来方法に
よると、走査パルスは交流の一周期の維持パルスのあい
だに1個なので、多数の走査線を有するプラズマディス
プレイパネルを駆動しようとすると、必然的に維持パル
スの周波数を上げなければならない。
例えば、走査電極数120本のプラズマディスプレイパ
ネルで16段階表示を行うために、1フレームを更に4分
割し、分割した各サブフレームに8:4:2:1の重み付けを
する場合を考えてみる。1フレームを1/60秒とすると、
走査に必要な回数は、1秒当り 60×4×120=28800 回となる、維持パルスの周波数もこれと同じ値が必要で
ある。一方、走査線数480本のプラズマディスプレイパ
ネルを駆動するには毎秒 60×4×480=115200 回の走査を行うので、維持周波数もこれだけ増加させね
ばならない。
ネルで16段階表示を行うために、1フレームを更に4分
割し、分割した各サブフレームに8:4:2:1の重み付けを
する場合を考えてみる。1フレームを1/60秒とすると、
走査に必要な回数は、1秒当り 60×4×120=28800 回となる、維持パルスの周波数もこれと同じ値が必要で
ある。一方、走査線数480本のプラズマディスプレイパ
ネルを駆動するには毎秒 60×4×480=115200 回の走査を行うので、維持周波数もこれだけ増加させね
ばならない。
しかし、維持パルスの周波数が上昇すると、輝度が不
必要に高くなったり、発光効率が低下したり、パネルの
自己発熱のためにパネル内に強い歪を生じてパネルが破
壊されたりするので、維持パルス周波数を無闇に上げる
ことはできない。
必要に高くなったり、発光効率が低下したり、パネルの
自己発熱のためにパネル内に強い歪を生じてパネルが破
壊されたりするので、維持パルス周波数を無闇に上げる
ことはできない。
そこで、維持パルスの1周期の間に複数の走査パルス
を挿入して維持パルス周波数を低めると共に、維持パル
スや走査パルスの幅を広げる方法が提案されている(エ
スアイディー86 ダイジェスト、395〜398頁(SID 86 D
igest,pp.395〜398))。
を挿入して維持パルス周波数を低めると共に、維持パル
スや走査パルスの幅を広げる方法が提案されている(エ
スアイディー86 ダイジェスト、395〜398頁(SID 86 D
igest,pp.395〜398))。
これを第9図により説明する。第9図において
(a)、(b)は走査電極に印加される時間的に連続し
ている波形を時間軸に沿って2分して表示している。太
線で示される波形Aは各走査電極に印加される共通の波
形を示す。E1はブロック消去パルスであり、走査電極S1
〜S16に同時に印加される。W1〜W16は走査電極S1〜S16
のそれぞれの電極に、波形Aに重畳して1つずつ印加さ
れる走査パルスである。
(a)、(b)は走査電極に印加される時間的に連続し
ている波形を時間軸に沿って2分して表示している。太
線で示される波形Aは各走査電極に印加される共通の波
形を示す。E1はブロック消去パルスであり、走査電極S1
〜S16に同時に印加される。W1〜W16は走査電極S1〜S16
のそれぞれの電極に、波形Aに重畳して1つずつ印加さ
れる走査パルスである。
B1は、ブロック書き込みパルスであり、走査電極S1〜
S16が走査されている間に、次の走査ブロックである走
査電極S17〜S32に印加される。ブロック書き込みパルス
B1によって、走査電極S17〜S32につながる画素は一斉に
全て放電する。この放電は維持パルスMA、及びMBにより
維持され、次のブロック消去パルスE2により、一斉消去
される。この一斉消去のあと、走査電極S17〜S32により
制御される画素は、線順次に走査パルスW17〜W32によっ
てデータが書き込まれる。この書き込み放電が起こった
画素では、放電が維持パルスMA、MBによって維持され、
書き込まれたパターンの発光表示が行われる。
S16が走査されている間に、次の走査ブロックである走
査電極S17〜S32に印加される。ブロック書き込みパルス
B1によって、走査電極S17〜S32につながる画素は一斉に
全て放電する。この放電は維持パルスMA、及びMBにより
維持され、次のブロック消去パルスE2により、一斉消去
される。この一斉消去のあと、走査電極S17〜S32により
制御される画素は、線順次に走査パルスW17〜W32によっ
てデータが書き込まれる。この書き込み放電が起こった
画素では、放電が維持パルスMA、MBによって維持され、
書き込まれたパターンの発光表示が行われる。
[発明が解決しようとする課題] この方法によれば確かに維持パルス周波数を低めると
共に、維持パルスや走査パルスの幅を広げることが出来
る。しかし、明らかに各行毎の輝度が変動してしてしま
う問題がある。第9図からわかるように、例えば走査電
極S17の書き込みは走査パルスW17により行われる。一方
走査電極S32の書き込みは走査パルスW32により行われ
る。従って、走査電極S17では、走査電極S32にくらべて
維持パルスサイクルが3回多いことになり、明らかに輝
度が異なってくる。
共に、維持パルスや走査パルスの幅を広げることが出来
る。しかし、明らかに各行毎の輝度が変動してしてしま
う問題がある。第9図からわかるように、例えば走査電
極S17の書き込みは走査パルスW17により行われる。一方
走査電極S32の書き込みは走査パルスW32により行われ
る。従って、走査電極S17では、走査電極S32にくらべて
維持パルスサイクルが3回多いことになり、明らかに輝
度が異なってくる。
この程度の発光回数の違いは、情報表示用のディスプ
レイでは大きな問題とはならないが、階調表示を正確に
行う必要のあるテレビ画像表示などでは大きな問題とな
る。
レイでは大きな問題とはならないが、階調表示を正確に
行う必要のあるテレビ画像表示などでは大きな問題とな
る。
本発明の目的は、適性な維持パルス周波数と、幅の広
い維持パルスや走査パルスを得ると同時に、正確な階調
表示を行うことができるプラズマディスプレイパネルの
駆動方法を実現することを目的とする。
い維持パルスや走査パルスを得ると同時に、正確な階調
表示を行うことができるプラズマディスプレイパネルの
駆動方法を実現することを目的とする。
[課題を解決するための手段] 本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、
メモリ機能を有するドットマトリクス表示型ACプラズマ
ディスプレイパネルを走査パルスが印加される電極と対
になって維持放電を行う電極に印加される交流駆動の1
周期の維持パルスの間に、n個(nは2以上の整数)の
走査パルスを個別のn本の走査電極にそれぞれ1個づつ
印加することにより駆動するプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法において、n個の走査パルスにより点灯さ
れた画素を同一タイミングで印加される消去パルスによ
り一括消去することを特徴とする。
メモリ機能を有するドットマトリクス表示型ACプラズマ
ディスプレイパネルを走査パルスが印加される電極と対
になって維持放電を行う電極に印加される交流駆動の1
周期の維持パルスの間に、n個(nは2以上の整数)の
走査パルスを個別のn本の走査電極にそれぞれ1個づつ
印加することにより駆動するプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法において、n個の走査パルスにより点灯さ
れた画素を同一タイミングで印加される消去パルスによ
り一括消去することを特徴とする。
[作用] 本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用
いることにより、従来技術の課題を解決した。すなわち
本発明では、従来、複数の維持パルスサイクルにわたっ
て書き込まれた画素が一括消去されることを改め、共通
行電極に印加される維持パルスの1サイクルで書き込ま
れたn本の走査電極上の画素を同一タイミングで消去す
るようにした。
いることにより、従来技術の課題を解決した。すなわち
本発明では、従来、複数の維持パルスサイクルにわたっ
て書き込まれた画素が一括消去されることを改め、共通
行電極に印加される維持パルスの1サイクルで書き込ま
れたn本の走査電極上の画素を同一タイミングで消去す
るようにした。
これにより、これらn本の走査電極では、発光に寄与
する維持パルスの数が等しくなった。その結果、従来方
法では異なる走査電極上の画素によって異なっていた輝
度を均一にすることが出来るようになった。
する維持パルスの数が等しくなった。その結果、従来方
法では異なる走査電極上の画素によって異なっていた輝
度を均一にすることが出来るようになった。
[実施例] 次に、本発明の実施例について図面を参照して説明す
る。
る。
第1図、第2図、第4図はそれぞれ本発明のプラズマ
ディスプレイパネルの駆動方法の第1、第2、第3の実
施例の電圧波形図、第3図は本発明の第3の実施例に用
いるプラズマディスプレイパネルの電極配置図、第5図
は本発明で用いる消去パルスの特性を説明する図であ
る。
ディスプレイパネルの駆動方法の第1、第2、第3の実
施例の電圧波形図、第3図は本発明の第3の実施例に用
いるプラズマディスプレイパネルの電極配置図、第5図
は本発明で用いる消去パルスの特性を説明する図であ
る。
第6図、第7図に示したプラズマディスプレイパネル
に対して本発明の駆動方法を適用した第1の実施例で
は、プラズマディスプレイパネルの走査電極の数は480
本である。
に対して本発明の駆動方法を適用した第1の実施例で
は、プラズマディスプレイパネルの走査電極の数は480
本である。
前述したように、このパネルで16階調表示を行う場
合、第8図の従来の方法では維持パルス周波数として11
5200Hzが必要であった。これに対して、第1図に示すよ
うに、本実施例では連続する2個の維持パルスAの間に
3本の走査パルスが位置している。従って、維持パルス
周波数は従来の1/3の38400Hzとできている。
合、第8図の従来の方法では維持パルス周波数として11
5200Hzが必要であった。これに対して、第1図に示すよ
うに、本実施例では連続する2個の維持パルスAの間に
3本の走査パルスが位置している。従って、維持パルス
周波数は従来の1/3の38400Hzとできている。
また、第1図に示されるように、維持パルスAの1周
期内で書き込まれた走査電極S1〜S3にたいして、同一タ
イミングで消去パルスが印加されている、これにより、
走査電極S1〜S3上の画素に対して印加される。発光に寄
与する維持パルスの数が等しくなり、同一の輝度が得ら
れるようになった。もちろん、これ以降の走査電極S4〜
Smについても同様に駆動されるので、結局走査電極S1〜
Smまでのどの画素においても同一の輝度が得られるよう
になった。
期内で書き込まれた走査電極S1〜S3にたいして、同一タ
イミングで消去パルスが印加されている、これにより、
走査電極S1〜S3上の画素に対して印加される。発光に寄
与する維持パルスの数が等しくなり、同一の輝度が得ら
れるようになった。もちろん、これ以降の走査電極S4〜
Smについても同様に駆動されるので、結局走査電極S1〜
Smまでのどの画素においても同一の輝度が得られるよう
になった。
なお、第1図に於いて、維持パルスA、維持パルス
B、及び走査パルスのパルス幅は5マイクロ秒、消去パ
ルス幅は0.7マイクロ秒である。データパルスはこれら
の走査パルスに同期して各列電極に印加挿入される。
B、及び走査パルスのパルス幅は5マイクロ秒、消去パ
ルス幅は0.7マイクロ秒である。データパルスはこれら
の走査パルスに同期して各列電極に印加挿入される。
また、走査電極S1、S2、S3に対して同一タイミングで
挿入されている消去パルスは、維持パルスAの直後にTd
=0〜1マイクロ秒の範囲で挿入して大きな許容電圧幅
を得るようにした。
挿入されている消去パルスは、維持パルスAの直後にTd
=0〜1マイクロ秒の範囲で挿入して大きな許容電圧幅
を得るようにした。
すなわち、消去パルスの位置が走査パルスと同じよう
に各走査線に於いて時間的にずれていると、消去パルス
の条件が変化してしまい、均一な消去が出来なくなる。
これは、第5図に示すように、維持パルスAと消去パル
スとの時間差Tdが大きくなると、消去電圧の許容範囲が
極端に小さくなってしまい、実際上消去不能に陥ってし
まうためである。また、第5図から分かるように、消去
電圧の許容範囲は、時間差Tdが小さいほど大きいので、
Tdはできるだけ小さく設定するのがよい。
に各走査線に於いて時間的にずれていると、消去パルス
の条件が変化してしまい、均一な消去が出来なくなる。
これは、第5図に示すように、維持パルスAと消去パル
スとの時間差Tdが大きくなると、消去電圧の許容範囲が
極端に小さくなってしまい、実際上消去不能に陥ってし
まうためである。また、第5図から分かるように、消去
電圧の許容範囲は、時間差Tdが小さいほど大きいので、
Tdはできるだけ小さく設定するのがよい。
次に、本発明の第2の実施例について第2図を参照し
て説明する。ここで用いたプラズマディスプレイパネル
は、第1の実施例と同じく、第6図、第7図に示したパ
ネルである。2個の維持パルスAの間に3本の走査パル
スが挿入されているのは、第1の実施例と同じである
が、維持パルスBの位置が第1の実施例と異なってい
る。このように、維持パルスBの位置は消去パルスと重
ならない限りは維持パルスAの間のどのような位置でも
良い。
て説明する。ここで用いたプラズマディスプレイパネル
は、第1の実施例と同じく、第6図、第7図に示したパ
ネルである。2個の維持パルスAの間に3本の走査パル
スが挿入されているのは、第1の実施例と同じである
が、維持パルスBの位置が第1の実施例と異なってい
る。このように、維持パルスBの位置は消去パルスと重
ならない限りは維持パルスAの間のどのような位置でも
良い。
次に、本発明の第3の実施例について説明する。第3
図から分かるように、このパネルでは、行電極は第6
図、第7図のパネルと異なり二つのグループに分かれて
おらず、走査電極S1〜Smのみとなっている。また、各走
査電極S1〜Smと各列電極D1〜Dnの交点が画素を形成して
いる。このプラズマディスプレイパネルを駆動する、第
3の実施例の電圧波形を示す第4図において、基本的考
え方は第1の実施例と同じであるが、維持パルスAがデ
ータパルスと共に列電極に印加されているところが異な
っている。
図から分かるように、このパネルでは、行電極は第6
図、第7図のパネルと異なり二つのグループに分かれて
おらず、走査電極S1〜Smのみとなっている。また、各走
査電極S1〜Smと各列電極D1〜Dnの交点が画素を形成して
いる。このプラズマディスプレイパネルを駆動する、第
3の実施例の電圧波形を示す第4図において、基本的考
え方は第1の実施例と同じであるが、維持パルスAがデ
ータパルスと共に列電極に印加されているところが異な
っている。
なお上述した第1〜第3の実施例のいずれにおいて
も、走査パルスは維持パルスBと重ならない位置におい
ているが、これに限らず、n個の内の複数個の走査パル
スを維持パルスbに重畳させても良いことはいうまでも
ない。また、第1〜第3の実施例の電圧波形は、現在市
販されているICを用いて容易に実現できる。
も、走査パルスは維持パルスBと重ならない位置におい
ているが、これに限らず、n個の内の複数個の走査パル
スを維持パルスbに重畳させても良いことはいうまでも
ない。また、第1〜第3の実施例の電圧波形は、現在市
販されているICを用いて容易に実現できる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、従来は走査線の
本数によって一義的に決ってしまった維持パルスの周波
数を、走査線の本数とは無関係に設定しつつ、どの走査
線においても同じ輝度が得られるようになる。従って、
本発明によれば、維持パルス周波数を適切な輝度や効率
を得られる値、またはパネルの発熱を十分安全な範囲内
に抑えることの出来る値に設定しつつ、高階調の表示を
正しく行えるようになるので、実用上非常に有益であ
る。
本数によって一義的に決ってしまった維持パルスの周波
数を、走査線の本数とは無関係に設定しつつ、どの走査
線においても同じ輝度が得られるようになる。従って、
本発明によれば、維持パルス周波数を適切な輝度や効率
を得られる値、またはパネルの発熱を十分安全な範囲内
に抑えることの出来る値に設定しつつ、高階調の表示を
正しく行えるようになるので、実用上非常に有益であ
る。
第1図、第2図、第4図はそれぞれ本発明のプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法の第1、第2、第3の実施
例の電圧波形図、第3図は本発明の第3の実施例に用い
るプラズマディスプレイパネルの電極配置図、第5図は
本発明で用いる消去パルスの特性を説明する図、第6
図、第7図は一般的なドットマトリクス表示型ACプラズ
マディスプレイパネルの一例の構成図、第8図はプラズ
マディスプレイパネルの従来の駆動方法による電圧波形
図、第9図は従来の駆動方法による、第8図とは異なる
一例の電圧波形図である。 1……第1絶縁基板、2……第2絶縁基板、3……行電
極、4……列電極、5,6……絶縁層、7……保護層、8
……放電空間、9……蛍光体、10……隔壁、11……画
素、12……シール部。
ィスプレイパネルの駆動方法の第1、第2、第3の実施
例の電圧波形図、第3図は本発明の第3の実施例に用い
るプラズマディスプレイパネルの電極配置図、第5図は
本発明で用いる消去パルスの特性を説明する図、第6
図、第7図は一般的なドットマトリクス表示型ACプラズ
マディスプレイパネルの一例の構成図、第8図はプラズ
マディスプレイパネルの従来の駆動方法による電圧波形
図、第9図は従来の駆動方法による、第8図とは異なる
一例の電圧波形図である。 1……第1絶縁基板、2……第2絶縁基板、3……行電
極、4……列電極、5,6……絶縁層、7……保護層、8
……放電空間、9……蛍光体、10……隔壁、11……画
素、12……シール部。
Claims (1)
- 【請求項1】メモリ機能を有するドットマトリクス表示
型ACプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
走査パルスが印加される電極と対になって維持放電を行
う電極に印加される交流駆動の1周期の維持パルスの間
に、n個(nは2以上の整数)の走査パルスを個別のn
本の走査電極にそれぞれ1個づつ印加することにより駆
動するプラズマディスプレイパネルの駆動方法におい
て、n個の走査パルスにより点灯された画素を同一タイ
ミングで印加される消去パルスにより一括消去すること
を特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2151055A JP2687684B2 (ja) | 1990-06-08 | 1990-06-08 | プラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
US07/713,380 US5155414A (en) | 1990-06-08 | 1991-06-10 | Driving method of plasma display panels |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2151055A JP2687684B2 (ja) | 1990-06-08 | 1990-06-08 | プラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0442289A JPH0442289A (ja) | 1992-02-12 |
JP2687684B2 true JP2687684B2 (ja) | 1997-12-08 |
Family
ID=15510312
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2151055A Expired - Fee Related JP2687684B2 (ja) | 1990-06-08 | 1990-06-08 | プラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5155414A (ja) |
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USRE40769E1 (en) * | 1993-11-17 | 2009-06-23 | Hitachi, Ltd. | Method and apparatus for controlling the gray scale of plasma display device |
US5943032A (en) * | 1993-11-17 | 1999-08-24 | Fujitsu Limited | Method and apparatus for controlling the gray scale of plasma display device |
JP3499058B2 (ja) * | 1995-09-13 | 2004-02-23 | 富士通株式会社 | プラズマディスプレイの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置 |
JP2950270B2 (ja) * | 1997-01-10 | 1999-09-20 | 日本電気株式会社 | 交流放電メモリ型プラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
KR100508964B1 (ko) | 1998-01-23 | 2005-11-11 | 엘지전자 주식회사 | 플라즈마 표시장치의 서스테인 펄스 인가방법 |
US6281628B1 (en) | 1998-02-13 | 2001-08-28 | Lg Electronics Inc. | Plasma display panel and a driving method thereof |
JP3365324B2 (ja) | 1998-10-27 | 2003-01-08 | 日本電気株式会社 | プラズマディスプレイ及びその駆動方法 |
KR100341313B1 (ko) * | 1998-11-16 | 2002-06-21 | 구자홍 | 플라즈마 디스플레이 패널과 구동장치 및 방법 |
KR100438908B1 (ko) * | 2001-08-13 | 2004-07-03 | 엘지전자 주식회사 | 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법 |
KR20080048893A (ko) * | 2006-11-29 | 2008-06-03 | 엘지전자 주식회사 | 플라즈마 디스플레이 장치 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3777183A (en) * | 1972-12-08 | 1973-12-04 | Owens Illinois Inc | Transistor control apparatus |
JPS60221796A (ja) * | 1984-04-18 | 1985-11-06 | 富士通株式会社 | ガス放電パネルの駆動方法 |
-
1990
- 1990-06-08 JP JP2151055A patent/JP2687684B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1991
- 1991-06-10 US US07/713,380 patent/US5155414A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5155414A (en) | 1992-10-13 |
JPH0442289A (ja) | 1992-02-12 |
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