JP4029079B2 - プラズマディスプレイパネルの駆動方法とプラズマ表示装置 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動方法とプラズマ表示装置 Download PDF

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Description

本発明はプラズマディスプレイパネル(PDP)の駆動方法とこの方法を用いるプラズマ表示装置に係り、特に、放電状態の改善に関する。
最近、液晶表示装置(LCD)、電界放出表示装置(FED)、プラズマディスプレイパネルなどの平面表示装置が活発に開発されている。これらの平面表示装置の中でプラズマディスプレイパネルは他の平面表示装置に比べて輝度及び発光効率が高くて視野角が広いという長所がある。従って、プラズマディスプレイパネルが40インチ以上の大型表示装置で従来の陰極線管(CRT)を代替する表示装置として脚光を浴びている。
プラズマディスプレイパネルは気体放電によって生成されたプラズマを用いて文字または映像を表示する平面表示装置として、その大きさに応じて数十から数百万個以上の画素がマトリックス形態に配列されている。このようなプラズマディスプレイパネルは印加される駆動電圧波形の形態と放電セルの構造によって直流型と交流形に区分される。
直流型プラズマディスプレイパネルは、電極が絶縁されないまま放電空間に露出されていて、電圧が印加される間は継続して、電流が放電空間にそのまま流れるようになり、このために電流制限のための直列抵抗を形成させることに要する短所がある。これに対し、交流型プラズマディスプレイパネルでは、電極を誘電体層が覆っていて自然な直列キャパシタンス成分の形成で電流が制限されて放電時においてイオンの衝撃から電極が保護されるので、直流型に比べて寿命が長いという長所がある。
図10は従来の交流型プラズマディスプレイパネルの一部斜視図であり、図11は図10に示されたプラズマディスプレイパネルの断面図である。
図10及び図11を参照すると、 第1ガラス基板111の下側に第1の誘電体層114及び保護膜115で覆われたX電極103及びY電極104が対になって平行に設置されている。この時、X電極及びY電極は透明導電性物質からなる。X電極及びY電極103、104の表面には金属物質からなるバス電極106が各々形成される。
第2ガラス基板112の上には複数のアドレス電極105が設置され、アドレス電極105は第2の誘電体層114’ により覆われている。アドレス電極105の間にある誘電体層114’の上にはアドレス電極105と平行に隔壁117が形成されている。また、誘電体層114’の表面及び隔壁117の両側面に蛍光体118が形成されている。第1ガラス基板111と第2ガラス基板112はY電極104とアドレス電極105、及びX電極103とアドレス電極105が直交するように放電空間119を隔てて対向して配置されている。下方のアドレス電極105と、上方のY電極104・X電極103対との交差部分にある放電空間119が放電セルを形成する。
図12は従来型プラズマディスプレイパネルの電極配列図を示す。図12に示したように、従来型プラズマ表示装置の電極はm×nのマトリックス構成を有している。列方向にアドレス電極(A1〜Am)が配列されていて行方向にn行のY電極(Y1〜Yn)及びX電極(X1〜Xn)がジグザグに配列されている。図12に示された放電セル120は図10に示された放電セルに対応する。
図13は従来のプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。この波形を用いたプラズマディスプレイパネルの駆動方法によると、各サブフィールドはリセット期間、アドレス期間、維持期間からなる。
前記リセット期間は以前の維持放電の壁電荷状態を消去し、次のアドレス放電を安定的に遂行するために壁電荷をセットアップ(所定の状態に形成)する役割を果たす。前記アドレス期間はパネル内の発光セルと発光しないセルを区別して発光セル(アドレシングされたセル)に壁電荷を積む動作を行う期間である。前記維持期間はX電極及びY電極に維持放電電圧を交代に印加し、アドレシングされたセルに実際に画像を表示するための放電を遂行させる期間である。
以下、従来のプラズマ表示装置駆動方法について、リセット期間の動作をより詳細に説明する。まず図13の波形図に従って、リセット期間を消去期間、Yランプ上昇期間及びYランプ下降期間に細分化する。
(1)消去期間(I)
この期間には、X電極に一定の電位(Vbias)を印加た状態で、Y電極に維持放電電圧(Vs)から接地電位までゆっくり下降する下降ランプを印加し、以前の維持期間で形成された壁電荷を除去する。
(2)Yランプ上昇期間(II)
この期間にはアドレス電極及びX電極を0Vに維持し、Y電極に電圧Vsから電圧Vsetに向かってなだらかに上昇するランプ電圧を印加する。このランプ電圧が上昇する間に全ての放電セルではY電極からアドレス電極及びX電極に各々微弱なリセット放電が起こる。その結果、Y電極に(-)壁電荷が蓄積され、同時にアドレス電極及びX電極に(+)壁電荷が蓄積される。
(3)Yランプ下降期間(III)
次に、リセット期間の後半にはX電極を定電圧Vbiasに維持した状態で、Y電極に電圧Vsから接地電圧に向かってなだらか(漸次)に下降するランプ電圧を印加する。このランプ電圧が下降する間、再び全ての放電セルで微弱なリセット放電が起こる。
一方、維持放電期間ではX電極及びY電極に同一な維持放電電圧を交代に印加し、アドレシングされたセルに実際に画像を表示するための維持放電を遂行する。この時、維持放電期間にX電極及びY電極に印加される波形は対称的な波形が印加されるのが好ましい。
しかしながら、従来のプラズマ表示装置では前述のように、リセット期間において、Y電極に印加される波形(Y電極にはリセット及びスキャンのための波形が追加的に印加される)とX電極に印加される波形が異なるので、Y電極を駆動するための回路とX電極を駆動するための回路が違う。これにより、X電極及びY電極の駆動回路がインピーダンスマッチングにならず、維持放電期間でX電極及びY電極に交代に印加される波形が歪曲されて放電不良が発生する問題点が発生する。
また、従来のプラズマディスプレイパネルによると、アドレス期間後、第1維持放電パルス印加時の放電セル内に十分なプライミング電荷が生成されていないために、放電不良が発生する問題点があった。
本発明が解決しようとする技術的課題は、前記従来技術の問題点を解決するためのものであって、放電不良を防止するためのプラズマディスプレイパネル及びその駆動方法を提供することにある。
また、リセット期間に発生するリセット光の量を減少させてコントラストを向上させるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を提供することである。
前記目的を達成するための本発明の特徴によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、維持放電電圧パルスが各々印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極の間に形成される第3電極を含むプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、リセット期間中に、(a)前記第3電極に第1電圧から第2電圧までなだらかに下降する電圧を印加する段階;(b)前記なだらかに下降する電圧が印加される間に、前記第1電極に前記第2電圧より大きい第3電圧を印加する段階;及び(c)前記なだらかに下降する電圧が印加される間に、前記第2電極に前記第3電圧より低い第4電圧を印加する段階を含む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。
本発明の他の特徴によるプラズマ表示装置は、第1基板及び第2基板;前記第1基板に各々形成される第1電極と第2電極;前記第1電極と第2電極の間に形成される第3電極;前記第2基板に形成され、前記第1電極、前記第2電極及び前記第3電極と交差する方向に形成されたアドレス電極;及び隣接した前記第1電極、前記第2電極、前記第3電極及び前記アドレス電極によって形成される放電セルを含むプラズマディスプレイパネルの前記放電セルを放電させるために前記第1電極、第2電極、第3電極及びアドレス電極に駆動電圧を供給する駆動回路を含み、前記駆動回路はリセット期間中に、前記第3電極に第1電圧から第2電圧までなだらかに下降する電圧を印加し、前記第1電極に前記第2電圧より大きい第3電圧を印加し、前記第2電極に前記第3電圧より低い第4電圧を印加することを特徴とするプラズマ表示装置。
本発明の他の特徴によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、維持放電電圧パルスが各々印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極の間に形成される第3電極を含むプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、(a)第1サブフィールドのリセット期間中に、前記第1電極(X)に第1電圧を印加すると共に前記第2電極(Y)に前記第1電圧より大きい第2電圧を印加した状態で、前記第3電極に前記第1電圧より大きい第3電圧から第4電圧まで時間によって変化し、下降する電圧を印加する段階;(b)第2サブフィールドのリセット期間中に、前記第1電極(X)に前記第4電圧より大きい第5電圧を印加すると共に前記第2電極(Y)に前記第5電圧より低い第6電圧を印加した状態で、前記第3電極に前記第6電圧より大きい第7電圧から第8電圧まで時間によって変化し、下降する電圧を印加する段階を含む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。
前記第1サブフィールドは第1フレームに含まれ、前記第2サブフィールドは第2フレームに含まれ、所定のフレーム単位で前記段階(a)と段階(b)が交代に動作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。前記第1及び第2サブフィールドは一つのフレームの内に含まれる連続するサブフィールドであり、サブフィールド単位で前記段階(a)及び段階(b)が交代に動作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。
本発明によると、X電極とY電極の間に中間電極を形成して中間電極にリセット波形及びスキャン波形を印加し、X電極及びY電極に維持放電電圧波形を印加することによって、放電不良を防止できる。
また、リセット期間の下降波形期間にX電極とY電極のうちの一つの電極のみにVxeまたはVye電圧を印加することによって下降波形期間の発光量(放電量)を1/2に減らすことができる。これを通じて、リセット期間の下降波形期間で発生する発光量を減らすことによって維持放電しない放電セルの輝度を減少させてコントラス比を向上できる。
下記では添付した図面を参考として本発明の実施例に対して本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な異なる形態で実現できてここで説明する実施例に限定されない。図面から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た。明細書の全体を通じて類似部分については同一図面符号を付けた。
次に、本発明の実施例に対して添付した図面を参照して詳細に説明する。
図1は本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの電極配列図を示す。図1に示したように、本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルは、列方向にアドレス電極(A1〜Am)が平行に配列されていて、行方向にはn行のY電極(Y1〜Yn)、X電極(X1〜Xn)及び2n-1行の中間電極(以下、´M電極´)が配列されている。つまり、本発明の実施例によると、Y電極とX電極の中間にM電極が配列されていて、Y電極、X電極、M電極及びアドレス電極が一つの放電セルを構成する4電極構造を有する。
この時、本発明の実施例によると、X電極及びY電極は主に維持放電電圧波形を印加するための電極の役割を果たし、M電極は主にリセット波形及びスキャンパルス電圧を印加するための役割を果たす。
図2は本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの斜視図であり、図3は図2に示したプラズマディスプレイパネルの断面図である。
図2及び図3を参照すると、本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルは第1基板41及び第2基板42を備える。第1基板41の下側表面にはX電極53とY電極54が1本づつ対になって平行に形成される。また、X電極53とY電極54の表面にはバス電極46が形成される。X及びY電極53、54の下側には第1誘電体層44と保護膜45が順次に形成される。
一方、第2基板42の上側表面にはアドレス電極55が形成され、 アドレス電極55の上部には第2誘電体層44’が形成される。第2誘電体層44’の上部には隔壁47が形成されるので、隔壁47の間に放電空間49であるセルが形成される。隔壁47の間のセル空間で隔壁47の表面には蛍光体48が塗布される。X及びY電極53、54はアドレス電極55に対して相互直角で形成される。
この時、本発明の実施例によると、第1基板41の下側表面に形成された一対のX電極53とY電極54の間に中間電極56が形成される。前述したように、この中間電極には主にリセット波形及びスキャン波形が印加される。中間電極56の表面にはバス電極46が形成される。
以下、説明するプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、一つのサブフィールド期間内にリセット期間、アドレス期間及び維持期間を含む。そして、プラズマディスプレイパネルに所定の波形で、X電極に駆動電圧を印加するX電極駆動回路(図示せず)、Y電極に駆動電圧を印加するY電極駆動回路(図示せず)、アドレス電極(A)に駆動電圧を印加するアドレス駆動回路(図示せず)及びM電極に駆動電圧を印加するM電極駆動回路(図示せず)が連結される。このような駆動回路とプラズマディスプレイパネルが連結されて一つのプラズマ表示装置を構成する。
図4は本発明の第1実施例によるプラズマ表示装置の駆動波形図であり、図5(A)乃至図6は図4に示した駆動波形による壁電荷の分布を示す図面である。
以下、図4、図5(A)乃至図6を参照して本発明の第1実施例による駆動方法を説明する。図4に示した本発明の第1実施例による駆動方法によると、各サブフィールドはリセット期間、アドレス期間、維持放電期間からなる。
本発明の実施例によると、リセット期間は消去期間(I)、M電極上昇波形期間(II)及びM電極下降波形期間(III)からなる。記号(I)、(II)及び(III)は図4のリセット期間時間軸上に表示されている。
(1-1)消去期間(I)
この期間は以前の維持放電期間に形成された壁電荷を消去する役割を果たす。本発明の実施例によると、維持放電期間の最後の時点にX電極に維持放電電圧パルスが印加され、Y電極にはX電極に印加された電圧より低い電圧(例えば、接地電圧)が印加されていたと仮定する。これにより、図5(A)のように、Y電極(Y)及びアドレス電極(A)には(+)壁電荷が形成され、X電極(X)及びM電極(M)には(-)壁電荷が形成されている。
消去期間では、X電極を接地電圧に、Y電極を電圧Vycにバイアスさせた状態で、M電極にVmc電圧を維持してから接地電圧まで緩慢に下降する波形(ランプ波形またはログ波形)を印加する。これによって、図5(A)に示したように維持放電期間時に形成された壁電荷は消去される。
(1-2)M電極上昇波形期間(II)
この期間は継続して、X電極及びY電極を接地電圧にバイアスさせた状態で、M電極には電圧Vmdを印加して直ちにVsetまで緩慢に上昇し維持する波形(ランプ波形またはログ波形)を印加する。この上昇波形が印加される間、全ての放電セルではM電極からアドレス電極、X電極及びY電極に向かって各々微弱なリセット放電が起こる。その結果、図5(B)に示したように、M電極に(-)壁電荷が蓄積され、同時にアドレス電極、X電極及びY電極には(+)壁電荷が蓄積される。
(1-3)M電極下降波形期間(III)
次に、リセット期間の後半に入り、X電極及びY電極を各々VxeとVyeにバイアスさせた状態で、M電極を電圧Vmeに下げてから接地電圧に向かって緩慢に下降する波形(ランプ波形またはログ波形)を印加する。この時、Vxe=Vye、Vmd=Vmeに設定することが回路構成を簡単にできるという点で好ましいが、必ずこれに限るわけではない。
このランプ電圧が下降する間に再び全ての放電セルで微弱なリセット放電が起こる。この時、M電極下降波形期間はM電極上昇波形期間によって積まれた壁電荷をゆっくり(漸次)減少させるためのものであるから、下降波形の時間が長いほど(つまり、傾きを緩やかにするほど)減少する壁電荷量を精密に制御できるためにアドレス放電に有利である。
M電極に下降波形を印加した結果、全てのセルの各電極に積まれた壁電荷が均等に消去され、図5(C)に示されているようにアドレス電極には(+)壁電荷が蓄積され、同時にX電極、Y電極及びM電極には(-)壁電荷が蓄積される。
(2)アドレス期間(スキャン期間)
アドレス期間では複数のM電極をVsc電圧にバイアスさせた状態でM電極に順次にスキャンパルス電圧(例えば、接地電圧)を印加し、同時にアドレス電極には放電を望むセル(つまり、発光セル)にアドレスパルス電圧を印加する。この時、X電極は接地電圧に維持し、Y電極には正電圧Vyeを印加する(つまり、Y電極にX電極の電圧より高い電圧を印加する。)。
こうすると、M電極とアドレス電極の間の放電が起こりながら、放電がX電極及びY電極に拡張され、その結果、図5(D)に示したように、X電極及びM電極には(+)電荷が蓄積され、Y電極及びアドレス電極には(-)壁電荷が蓄積される。
(3)維持放電期間
本発明の実施例による維持放電期間によると、M電極を維持放電電圧Vmにバイアスさせた状態で、X電極及びY電極に維持放電電圧パルスVsを交代に印加する。このような電圧の印加を通じてアドレス期間で選択された放電セルには維持放電が起こるようになる。
この時、本発明の実施例によると、維持放電初期と正常時点では互いに異なる放電メカニズムによって放電が生じるようになる。以下、説明の便宜上、維持放電初期に発生する放電をショートギャップ放電期間と称し、正常時点の放電をロングギャップ放電期間と称する。
(3-1)ショートギャップ放電期間
維持放電の始まり期間では図6の(a)、(b)に示したように、X電極に(+)電圧パルスが印加されてY電極に(-)電圧パルスが印加されるが(ここで、+及び-の符号はX電極に印加された電圧とY電極に印加された電圧の大きさを比較した相対的である概念であって、X電極に+パルス電圧が印加されたという意味はX電極にY電極より大きい電圧が印加されたということを意味する。)、同時にM電極に(+)電圧パルスが印加される。従って、X電極及びY電極の間でだけ放電が起こる従来とは違い、X電極/M電極とY電極との放電が起こるようになる。特に、本発明の実施例によると、X電極及びY電極の間の距離よりM電極とY電極の間の距離が更に近いために、M電極とY電極の間に印加される電界が更に大きくなる。従って、M電極とY電極の間の放電がX電極とY電極の間の放電より主導的な役割を果たす。このように、本発明の実施例では維持放電初期に相対的に距離が短いM電極とY電極の間の放電が主導的な役割を果たすとして、ショートギャップ放電だと称することである。
このように、本発明の実施例によると、維持放電初期に相対的に高い電界が印加されて遂行されるショートギャップ放電が発生するために、アドレス期間後、第1維持放電パルス印加時の放電セル内に十分なプライミング電荷が生成されていなくても十分な放電を遂行できる。
(3-2)ロングギャップ放電期間
維持放電の第1維持放電パルス印加後には、M電極の電圧が一定の電圧(Vs)でバイアスされるために、M電極とX電極の間の放電またはM電極とY電極の間の放電(つまり、ショートギャップ放電)は放電に寄与する程度が小さくて主放電はX電極及びY電極の間の放電になって、結局、X電極及びY電極に交代に印加される放電パルス数により入力された映像を示すことができるようになる。
つまり、図6の(d)に示したように、定常状態の維持放電期間ではM電極には(-)壁電荷が継続して蓄積され、X電極及びY電極には交代(-)壁電荷と(+)壁電荷が蓄積される。
このように本発明の実施例によると、維持放電初期にはX電極とM電極(またはY電極とM電極の間)のショートギャップ放電によって放電を遂行するためにプライミングパーティクルが少ない状態でも十分な放電を行い、正常な状態ではX電極及びY電極の間のロングギャップ放電によって放電を遂行するために安定的な放電を遂行できる。
また、本発明の実施例によると、X電極とY電極にほとんど対称的な電圧波形が印加されるために、X電極及びY電極を駆動するための回路をほとんど同一に設計できる。従って、X電極及びY電極の間の回路インピーダンスの差をほとんどなくすことができるために、維持放電期間でX電極及びY電極に印加されるパルス波形の歪曲を減少させて安定的な放電を図ることができる。
図4に示した本発明の第1実施例によると、X電極とY電極の波形は互いに前後が変わっても駆動ができ、また、アドレス期間でX電極とY電極との波形が互いに変わっても駆動ができる。
前述した本発明の第1実施例による駆動方法によると、M電極には主にリセット波形及びスキャンパルス波形が印加され、X電極及びY電極には主に維持電圧波形が印加される。この時、M電極に印加されるリセット波形は図4に示したリセット波形だけでなく様々な形態のリセット波形が印加できる。
ここで、前記で説明したように本発明の第1実施例に伴う駆動波形のリセット期間の後半、つまりM電極下降波形期間(III)にはX電極及びY電極を各々VxeとVyeにバイアスさせた状態で、M電極に電圧Vmeから接地電圧に向かってなだらか(漸次)に下降する波形を印加する。この時、このランプ電圧が下降するM電極とX電極の間、M電極とY電極の間に微弱であったリセット放電が発生し、このリセット放電は全てのセルで放電する。このようなリセット放電は階調表現と関連なく、単にアドレス放電に有利であった壁電荷量を精密に制御するためのものである。しかしながら、本発明の第1実施例のようなM電極下降波形期間(III)には同時にM電極とX電極、M電極とY電極の間に放電が発生し、発光量が多くなりコントラストに不利な問題点が発生する。つまり、このようなリセット光はサステイン期間に発光しないセルの輝度を増加させてプラズマディスプレイパネルのコントラストを低下させる問題が発生する。
以下、前記本発明の第1実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法のM電極下降波形期間(I)で発生するリセット光の量を減らすプラズマディスプレイパネルの駆動方法に対して説明する。
図7は本発明の第2実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。図7に示したように本発明の第2実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は下降波形期間(III-1)だけ第1実施例と異なるので、以下では、下降波形期間(III-1)に対してだけ説明する。
図7に示したように本発明の第2実施例による駆動方法のM電極下降波形期間(III-1)ではY電極だけをVyeにバイアスさせた状態で、M電極に電圧Vmeから接地電圧に向かってなだらか(漸次)に下降する波形(ランプ波形またはログ波形)を印加する。この時、X電極は接地電圧にバイアスする。ここで、図7ではX電極に印加される電圧は接地電圧で示したが、負(-)の電圧を印加することもできる。つまり、M電極とY電極間に発光量(放電量)を減らすためのものであるから、X電極にVyeより小さい電圧を印加することができることであり、図7ではX電極に接地電圧で示したが、これに限られるわけではない。
ここで、Y電極だけをVyeにバイアスさせM電極は接地電圧(または負の電圧)でバイアスさせるので、ランプ電圧が下降する間、M電極とY電極の間にだけ微弱な放電が発生してM電極とX電極間には放電が発生しない。これによって本発明の第2実施例によるM電極下降波形期間(III-1)には第1実施例より下降波形期間の発光量(放電量)を1/2に減らすことができる。
図8は本発明の第3実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。前記で説明したように本発明の実施例のような電極構造と駆動方法ではX電極とY電極の波形は前後が変わることができるが、図8は図7に示した駆動波形図でX電極とY電極が互いに前後が変わった場合の駆動方法を示したものである。つまり、図8は維持期間の最後の維持放電パルスがX電極で終わった場合に対するリセット下降期間(III-2)の発光量(放電量)を減らすプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す。従って、以下でもM電極下降波形期間(III-2)に対してだけ下記で説明する。
図8に示したように本発明の第3実施例による駆動方法のM電極下降波形期間(III-2)ではX電極だけをVxeにバイアスさせた状態で、M電極に電圧Vmeから接地電圧に向かって緩慢に下降する波形(ランプ波形またはログ波形)を印加する。この時、Y電極は接地電圧でバイアスする。ここで、図8でY電極に印加される電圧は接地電圧で示したが、負(-)の電圧を印加することもできる。つまり、M電極とX電極間に発光量(放電量)を減らすためのであるからY電極にVxeより小さい電圧を印加することができることであり、図8ではY電極に接地電圧で示したが、これに限られるわけではない。
ここで、X電極だけをVxeにバイアスさせY電極は接地電圧でバイアスさせるので、ランプ電圧が下降する間、M電極とX電極間にだけ微弱であった放電が発生してM電極とY電極間には放電が発生しない。これによって本発明の第3実施例によるM電極下降波形期間(III-2)には第1実施例より下降波形期間の発光量(放電量)を1/2に減らすことができる。
前記から分かるように本発明の第2及び第3実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法ではリセット期間の下降波形期間(III-1、III-2)にX電極とY電極のうちの一つの電極にだけVxeまたはVye電極を印加することによって下降波形期間の発光量(放電量)を1/2に減らすことができる。これによって、リセット期間の下降波形期間で発生する発光量を減らすことによって維持放電しない放電セルの輝度を減少させてコントラストを向上させる。
この時、 本発明の第2及び第3実施例による駆動方法では、リセット期間の下降波形期間において、X電極とY電極の中に一つの電極にだけVxeまたはVyeにバイアスさせることにより、M-X間またはM-Y間のうちの一つで続いてリセット放電が発生してリセット光が目につく問題を生じることがある。しかし、フレーム単位またはサブフィールド単位で前記第2実施例と第3実施例による駆動波形は交互に印加されるので、リセット光が目につく問題を解決できる。つまり、フレーム単位またはサブフィールド単位で、M-X下降リセット放電またはM-Y下降リセット放電が交互に発生するようにして下降リセット放電の光が目につく問題を解決できる。この時、交互に印加する方法としては、フレーム単位またはサブフィールド単位で周期的に印加できるだけでなく、非周期的に印加することもできる。
図9は本発明の第4実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。図9は前記で説明したようにサブフィールド単位でM-Y下降リセット放電またはM-X下降リセット放電が交互に発生するようになっていることを示す図面である。
図9に示したように、第1サブフィールドでは図7のようにリセット下降期間でM-Y間でだけリセット放電が発生し、第2サブフィールドでは図8のようにリセット下降期間でM-X間でだけリセット放電が発生するようにX電極またはY電極に適切な電圧をバイアスする。この時、図9に示した駆動波形図は、図7と図8を組合せたものであり、以下、具体的に説明する。また、先に説明したように、サブフィールド単位で交互に図9のような波形を印加することができるけれど、少し替えて、フレーム単位で下降リセット放電がM-XまたはM-Y間に発生できるようにもできる。このようにフレーム単位またはサブフィールド単位で、M-X下降リセット放電またはM-Y下降リセット放電が交互に発生するようにして下降リセット放電による光が目につく問題を解決できる。
以上で、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されることなく、 請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した種々の変形及び改良形態も、本発明の権利範囲に属するものである。
本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの電極配列図である。 各々本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの斜視図及び断面図である。 各々本発明の実施例によるプラズマディスプレイパネルの斜視図及び断面図である。 本発明の第1実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。 (A)乃至(D)本発明の第1実施例による駆動波形に基づいた壁電荷分布図である。 本発明の第1実施例による駆動波形に基づいた壁電荷分布図である。 本発明の第2実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。 本発明の第3実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。 本発明の第4実施例によるプラズマディスプレイパネルの駆動波形図である。 従来型プラズマディスプレイパネルの斜視図である。 図10に示したプラズマディスプレイパネルの断面図である。 従来型プラズマ表示装置の電極配列図である。 従来型プラズマ表示装置の駆動波形図である。
符号の説明
41 第1基板
42 第2基板
44 第1誘電体層
44’ 第2誘電体層
45 保護膜
46 バス電極
47 隔壁
48 蛍光体
49 放電空間
53 X電極
54 Y電極
55 アドレス電極
56 中間電極

Claims (14)

  1. 維持放電電圧パルスが各々印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極の間に形成される第3電極を含むプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、
    リセット期間中に、
    (a)前記第3電極に第1電圧から第2電圧まで漸次に下降する電圧を印加する段階と、
    (b)前記漸次に下降する電圧が印加する間に、前記第1電極に前記第2電圧より大きい第3電圧を印加する段階と、
    (c)前記漸次に下降する電圧が印加する間に、前記第2電極に前記第3電圧より低い第4電圧を印加する段階とを有し、
    アドレス期間では前記第1電極に前記第3電圧をバイアスさせ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。
  2. 前記第4電圧は接地電圧であることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  3. 前記第4電圧は負の電圧レベル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パネルの駆動方法。
  4. 維持放電期間で、前記第2電極に第1維持放電パルス電圧を印加することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  5. アドレス期間で、前記第1電極に前記第4電圧以上の電圧をバイアスさせることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  6. 第1基板及び第2基板と、
    前記第1基板に各々形成される第1電極と第2電極と、
    前記第1電極と第2電極の間に形成される第3電極と、
    前記第2基板に形成され、前記第1電極、前記第2電極及び前記第3電極と交差する方向に形成されたアドレス電極と、
    隣接した前記第1電極、前記第2電極、前記第3電極及び前記アドレス電極によって形成される放電セルを含むプラズマディスプレイパネルの前記放電セルを放電させるために前記第1電極、第2電極、第3電極及びアドレス電極に駆動電圧を供給する駆動回路を含み、
    前記駆動回路はリセット期間中に、前記第3電極に第1電圧から第2電圧まで緩慢に下降する電圧を印加し、前記第1電極に前記第2電圧より大きい第3電圧を印加し、前記第2電極に前記第3電圧より低い第4電圧を印加することを特徴とするプラズマ表示装置。
  7. 前記第4電圧は接地電圧であることを特徴とする請求項6に記載のプラズマ表示装置。
  8. 前記第4電圧は負の電圧レベルであることを特徴とする請求項6または請求項7に記載のプラズマ表示装置。
  9. 維持放電期間で、前記第2電極に第1維持放電パルス電圧を印加することを特徴とする請求項6または請求項7に記載のプラズマ表示装置。
  10. 維持放電電圧パルスが各々印加される第1電極及び第2電極と、前記第1電極及び第2電極の間に形成される第3電極を含むプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、
    (a)第1サブフィールドのリセット期間中に、
    前記第1電極(X)に第1電圧及び前記第2電極Yに前記第1電圧より大きい第2電圧をバイアスした状態で、前記第3電極に前記第1電圧より大きい第3電圧から第4電圧まで時間によって変わる、下降する電圧を印加する段階と、
    (b)第2サブフィールドのリセット期間中に、
    前記第1電極(X)に前記第4電圧より大きい第5電圧及び前記第2電極Yに前記第5電圧より低い第6電圧をバイアスした状態で、前記第3電極に前記第6電圧より大きい第7電圧から第8電圧まで時間によって変わる、下降する電圧を印加する段階と、
    を有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。
  11. 前記第1サブフィールドは第1フレームに含まれ、前記第2サブフィールドは第2フレームに含まれることを特徴とする請求項10に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  12. 所定のフレーム単位で前記段階(a)と段階(b)が交互に動作することを特徴とする請求項11に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  13. 前記第1及び第2サブフィールドは一つのフレーム内に含まれるサブフィールドであり、サブフィールド単位で前記段階(a)及び段階(b)が交代に動作することを特徴とする請求項10に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  14. 前記第1電圧と前記第6電圧は同一な電圧レベルであり、前記第2電圧と前記第5電圧は同一な電圧レベルであることを特徴とする請求項10に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
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