JP4884658B2 - ディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置及びその設計方法 - Google Patents

ディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置及びその設計方法 Download PDF

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Description

本発明はディスプレイシステムの電源供給装置及びその設計方法に係り、特に入力交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電源を直接ディスプレイパネル駆動回路に供給して電力効率を向上させるためのディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置及びその設計方法に関する。
一般的に、デジタル方式で駆動されるディスプレイパネルとしては、プラズマディスプレイパネル(PDP:Plasma Display Panel)、強誘電性液晶(FLC:Ferro electric Liquid Crystal)パネルなどがある。
交流型プラズマディスプレイパネル(AC PDP:AC Plasma Display Panel)は気体放電により生成されたプラズマを利用して文字または映像を表示する次世代平板ディスプレイ装置であって、サイズによって数十万個から数百万個以上のピクセルがマトリックス形態に配列されている。
AC PDPは光視野角、大きいサイズ、長い寿命、高コントラスト比、超薄型との長所によって次世代の主力マルチメディアディスプレイと知られている。現在、AC PDPの回路設計側面で解決すべき課題としては、高コストを下げることと過度な電力消費量を減らすことである。
本発明と関連したプラズマディスプレイパネル駆動回路の基本的な動作は特許文献1に説明されている。
従来の技術によるAC PDP駆動システムで使われる電源供給装置は図1に示された通りである。
従来の技術によるAC PDP駆動システムの電源供給装置は交流電源110、整流回路120、力率改善回路130、第1、2DC−DC変換回路140−1、140−2及びディスプレイパネル駆動回路150で構成される。
ここで、第2DC−DC変換回路140−2の出力電圧はビデオ信号処理回路、マイクロプロセッサーなどの信号処理及びデータ処理回路に供給される。
従来の技術によるAC PDP駆動システムの電源装置の回路構成の特徴は、力率改善回路130のDC出力電圧を第1、2DC−DC変換回路140−1、140−2の入力電圧として供給し、第1、2DC−DC変換回路140−1、140−2の出力電圧を各種負荷に供給する直列連結2ステージ構成(以下、2段構成)よりなる点である。
このようにディスプレイパネル駆動回路150に供給される電源を2段直列で構成した理由は力率改善と同時に出力電圧の良好なレギュレーションのためであるが、システム全体出力電力の約75%以上を占めるディスプレイパネル駆動回路150のみのために2TRフォワードかハーフブリッジ形態の独立されたDC−DC変換回路を使用するしかなかった。
このようにディスプレイパネル駆動回路150に供給される電源を2段直列構成に設計すれば、サイズが大きくなり、電力変換が順に2回行われるために電力効率が低くなる問題点が発生する。例えば、力率改善回路130の効率が95%であり、第1DC−DC変換回路140−1の効率が95%であれば、ディスプレイパネル駆動回路150での電源効率は90%に低くなる。
米国特許第4,866,349号公報
本発明が解決しようとする技術的課題は、前述した問題点を解決するためにDC−DC変換回路を経ずに交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電源を直接ディスプレイパネル駆動回路に供給して電力損失を最小化させるディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置及びその設計方法を提供するところにある。
前記技術的課題を達成するために本発明によるディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置は、ディスプレイパネル駆動システムにおいて、交流電源を整流して力率を改善させ、前記交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電源及び前記交流電源と絶縁された絶縁直流電源を生成させる直流電源供給回路、前記非絶縁の直流電源でディスプレイパネルを駆動させるための各種駆動信号を生成させるディスプレイパネル駆動回路及び前記絶縁直流電源で前記ディスプレイパネル駆動に使われるデータを生成させる所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路を含むことを特徴とする。
前記他の技術的課題を達成するために本発明によるディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法は、ディスプレイパネル駆動システム電源回路設計方法において、入力交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電源を直接ディスプレイパネル駆動回路に供給し、前記入力交流電源と絶縁された絶縁直流電源をディスプレイパネル駆動に使われるデータを生成させる所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路に供給し、前記ディスプレイパネル駆動回路と前記ビデオ信号処理回路とを絶縁させるように設計することを特徴とする。
本発明によれば、ディスプレイパネル駆動回路に使われる電源を2段直列構成を利用せずに力率改善回路の出力電圧を直接ディスプレイ駆動回路に印加するか、またはリップルフィルタを経た後でディスプレイ駆動回路に印加することによって、第1に、電力効率側面で効率を向上させうる効果が生じ、第2に、電力回路を単純化させて信頼性を向上させうる効果が生じ、第3に、半導体の部品数を減らしてコストが下げられる効果が生じる。
本発明で提案するディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の核心はディスプレイパネル駆動回路に供給される電源として非絶縁された力率改善回路の出力電圧をそのまま利用することである。すなわち、非絶縁された力率改善回路の出力電圧をDC−DC変換回路を経ずに直接ディスプレイパネル駆動回路に供給して電力効率を高めるように設計することが本発明の核心的な技術である。
特に、プラズマディスプレイパネル駆動システムではサステイン駆動回路がシステム全体電力消費の約75%を占めることによって、サステイン駆動回路に本発明を適用すれば、電力効率を高められる。
ところが、非絶縁された力率改善回路の出力電圧をDC−DC変換回路を経ずに直接ディスプレイパネル駆動回路に供給しようとすれば、次のような点を補完せねばならない。
第1に、力率改善回路から出力される電圧とディスプレイパネル駆動回路で利用する電圧とを一致させねばならない。
第2に、力率改善回路の出力電圧は使用交流電源の周波数の2倍に該当する低周波リップル電圧を含み、レギュレーション特性が良好ではないので、この点も考慮せねばならない。
第3に、非絶縁型DC−DCコンバータである力率改善回路の出力電圧は使用交流電源と絶縁されていない状態であるので、国際的な電気安全規格を満足できるようにディスプレイパネルと駆動回路との電気的な絶縁問題を解決せねばならない
それでは、このような3つの課題を補完する方案について図を参照して細部的に説明する。
図2に示されたように、本発明によるディスプレイパネル駆動システムの電源供給装置は交流電源210、整流回路220、力率改善回路230、リップルフィルタ240、DC−DC変換回路250、ディスプレイパネル駆動回路260及びビデオ信号処理回路270を具備する。
前記の構成手段のうち整流回路220、力率改善回路230、リップルフィルタ240及びDC−DC変換回路250を直流電源供給回路1000という。
ビデオ信号処理回路270は入力される放送信号またはビデオ信号を処理してディスプレイパネル駆動に使われるデータを生成させ、駆動電源としてはDC−DC変換回路250から出力される絶縁された直流電源を使用する。
整流回路220及び力率改善回路230の細部回路構成を図3に示した。
整流回路220はブリッジダイオードD1〜D4回路構成によって入力交流電源210を整流してそれによる直流電圧を出力する。
それにより、力率改善回路230は整流された直流電圧を入力されてPWM(Pulse Width Modulation)制御信号によって力率を改善してそれによる出力電圧をキャパシタC1に充電する。以後、キャパシタC1に充電された電圧が放電されて安定した直流電圧が負荷Zに供給される。ここで、負荷Zはディスプレイパネル駆動回路260またはビデオ信号処理回路270となる。
すなわち、PWM制御信号CTLのハイ状態区間ではスイッチS1が導通状態になってインダクタL1に磁気エネルギーが蓄積され、キャパシタC1に蓄積されたエネルギーは負荷Zに伝えられる。
そして、PWM制御信号のロー状態区間ではスイッチS1が遮断状態になってインダクタL1に蓄積された磁気エネルギーがキャパシタC1に伝えられて充電される。
このようなPWM制御信号による充放電プロセスを通じて力率が改善される。
それにより、本発明に適用時に考慮せねばならない力率改善回路から出力される電圧とディスプレイパネル駆動回路で利用する電圧とを一致させる方案について説明する。
第1の方案としては、ディスプレイパネル駆動電圧を変更して力率改善回路から出力される電圧とディスプレイパネル駆動回路で利用する電圧とを一致させる方法がある。
すなわち、一例としてプラズマディスプレイシステムに適用される力率改善回路230の出力電圧は一般的に360〜400VDCに設計され、サステイン駆動電圧は約160V程度に設計される。
これにより、本発明を適用する場合には力率改善回路230の出力電圧を低めるか、それともサステイン駆動電圧を高めるように設計する必要がある。
まず、力率改善回路230の出力電圧を下げる方法としては、公知された技術である図4に示されたような出力電圧のレベルを制御するコンバータを含むSEPIC(Single Ended Primary Inductance Converter)を適用すれば良い。SEPICはインダクタL41、L42、L43、トランジスタS41、抵抗R41、R42、キャパシタC41、C42、C43及びダイオードD41で構成されうる。すなわち、力率改善回路230にインダクタL42またはL43のような2次コイルを使用して出力電圧を下げるようになる。さらに他の方法としては、サステイン駆動回路を変更してサステイン駆動電圧を高めるように設計すれば可能である。
次に、本発明に適用時に考慮して低周波リップル電圧及びリップルフィルタ240のレギュレーション特性を改善させる方案について説明する。
まず、図3に示された力率改善回路の出力キャパシタC1の容量を増加させて低周波リップル及びレギュレーション特性を改善させうる。
また、さらに向上した性能のためには力率改善回路230及びディスプレイパネル駆動回路260間にリップルフィルタ240を挿入する。リップルフィルタ240の一例を図5に示した。図5の回路で力率改善回路230の出力電力は
Figure 0004884658

であるが、これは2部分に分けられる。すなわち、
Figure 0004884658

は効率
Figure 0004884658

に電力変換され、
Figure 0004884658

に電力変換される。したがって、直列型リップルフィルタの最終出力電力は
Figure 0004884658

の関係となる。ここで、
Figure 0004884658

と見るならば、直列型スイッチングリップルフィルタに使われたDC−DCコンバータの出力電力であるので、この部分のみが実質的な電力変換が発生する部分である。直列型スイッチングリップルフィルタ回路を1個の電力変換ステージと見れば、全体的な効率
Figure 0004884658

Figure 0004884658

から式(1)のように計算される。
Figure 0004884658

したがって、高効率を得るためにはコンバータの効率hCを高め、力率改善回路230の出力電圧に対する電力変換する電圧の比率を低く設定すれば良い。
最後に、本発明に適用時に考慮してディスプレイパネルと駆動回路との電気的な絶縁問題を解決する方案について説明する。
図6は、本発明が適用されるプラズマディスプレイパネル駆動システムでの絶縁問題を解決するためのグラウンド体系図である。
ビデオ信号処理回路270は入力される放送信号またはビデオ信号を処理してディスプレイパネル駆動に使われるデータを生成させ、駆動電源としてはDC−DC変換回路250から出力される絶縁された直流電源を使用する。
そして、ビデオ信号処理回路270の電源は高電圧を使用するスキャン及びアドレス駆動回路640とはDC−DC変換回路620により絶縁させ、またデータラインはフォトカプラー630によって絶縁させる。
これは交流プラズマディスプレイパネル駆動システムでサステイン駆動時に約160V以上の電圧が交互にかかり、またリセット時にランプ電圧がかかるので、アドレス及びスキャンドライバーICから見れば、電気的にフローティングされた状態で動作と類似した条件になるためにDC−DC変換回路620及びフォトカプラー630に絶縁させる。
また、100Aに近い大電流がサステイン駆動回路260−1に高周波に流れるので、ディスプレイパネル周辺のグラウンド電位はビデオ処理回路270のグラウンドから見れば、誤動作を起こす程変動が大きく発生する。
したがって、安定した動作のためにはプラズマディスプレイ駆動回路とビデオ信号処理回路270とはDC−DC変換回路620及びフォトカプラー630により絶縁させる必要がある。
したがって、グラウンド設計は非絶縁力率改善回路230の出力回路のグラウンド(第1グラウンド)、サステイン駆動回路260−1のグラウンド(第1グラウンド)、DC−DC変換回路660の出力回路のグラウンド(第1グラウンド)及びスキャン及びアドレス駆動回路640のグラウンド(第1グラウンド)を電気的に連結させる。そして、DC−DC変換回路250の出力回路のグラウンド(第2グラウンド)とビデオ信号処理回路270のグラウンド(第2グラウンド)とを電気的に連結させる。
次に、前記の第1グラウンドと第2グラウンドとを電気的に遮断させるようにグラウンドを設計する。
これにより、ビデオ信号処理回路270のグラウンドはDC−DC変換回路250によって交流電源側のグラウンドと絶縁され、またDC−DC変換回路620及びフォトカプラー630によってディスプレイパネル駆動回路側のグラウンドと絶縁されるためにビデオ信号処理回路270のグラウンドと連結されて外部に突出した金属部位をユーザーが触っても感電されないようになって国際的な電気安全規格であるIEC60035の規定を満足させうる。
そして、プラズマディスプレイパネル610自体は非絶縁状態になるが、一般的にプラズマディスプレイパネルは非常に優秀な電気的な絶縁体である特殊ガラスを使用することによって問題がなく、ただ、プラズマディスプレイパネル電極が露出された部位及びPCBマウンティング部位は絶縁材料(一例として、プラスチック)で外装ケースを設計すれば良い。
このような方法によって非絶縁された力率改善回路の出力電圧をDC−DC変換回路を経ずに直接ディスプレイパネル駆動回路に供給する回路構成によって発生できる前述した3つの問題点が補完できるようになった。
本発明の一実施例では力率改善回路230及びディスプレイパネル駆動回路260間にリップルフィルタ240を挿入したが、場合によってはリップルフィルタ240を省略して力率改善回路の出力キャパシタC1の容量を増加させて低周波リップル及びレギュレーション特性を改善して適用できる。
図示により説明された特定の実施例はただ本発明の例として理解され、本発明の範囲を限定するものではなく、本発明が属する技術分野で本発明に記載された技術的思想の範囲内で多様な他の変更が発生されることがあるので、本発明は図示または記載された特定の構成及び配列に制限されないことは自明である。
本発明は多様な形態のディスプレイパネル駆動システムに適用されることができ、特に、本発明がプラズマディスプレイ駆動システムに適用されれば、部品数が減らせられ、また、電力効率を向上させうる。
従来の技術によるAC PDP駆動システムの電源供給装置の構成図である。 本発明によるディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の構成図である。 図2に示された整流回路及び力率改善回路の細部構成図である。 図2に示された力率改善回路の他の実施例による細部構成図である。 図2に示されたリップルフィルタの細部構成図である。 本発明が適用されるプラズマディスプレイパネル駆動システムのグラウンド体系図である。
符号の説明
210 交流電源
220 整流回路
230 力率改善回路
240 リップルフィルタ
250 DC―DC変換回路
260 ディスプレイパネル駆動回路
270 ビデオ信号処理回路
1000 直流電源供給回路

Claims (26)

  1. ディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置であって、
    交流電圧を生成する交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電圧を生成するよう、前記交流電圧を整流して直流電圧を生成し、該直流電圧の力率を改善させて前記非絶縁の直流電圧を生成するとともに、前記非絶縁の直流電圧のレベルとは異なるレベルを有する前記交流電源と絶縁された絶縁直流電圧を生成するよう、前記非絶縁の直流電圧に電圧変換を適用して前記絶縁直流電圧を生成する直流電圧供給回路と、
    画像を表示することが可能なディスプレイパネルに接続され、前記非絶縁の直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが画像を表示するよう前記ディスプレイパネルを駆動させるための各種駆動信号を生成するディスプレイパネル駆動回路と、
    前記ディスプレイパネル駆動回路と電気的に絶縁され、前記絶縁直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが表示する画像のデータを生成する所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路と
    を含むことを特徴とするディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  2. 前記直流電圧供給回路は、
    前記交流電圧を整流して直流電圧として出力する整流回路と、
    前記整流回路から前記直流電圧を受け取り、該直流電圧の力率を改善して前記交流電源と絶縁されていない非絶縁の直流電圧を生成する力率改善回路と、
    前記力率改善回路から前記非絶縁の直流電圧を受け取り、前記非絶縁の直流電圧を前記交流電源と絶縁された所定のレベルを有する絶縁直流電圧に変換する直流−直流変換回路と
    を含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  3. 前記力率改善回路は、該力率改善回路の出力電圧のレベルを制御するコンバータを含むことを特徴とする請求項2に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  4. 前記コンバータはSEPIC(Single Ended Primary Inductance Converter)を含むことを特徴とする請求項3に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  5. 前記直流電圧供給回路は、前記力率改善回路と前記ディスプレイパネル駆動回路との間に配置され、前記力率改善回路の出力を受け取ってリップルをフィルタリングするリップルフィルタをさらに含むことを特徴とする請求項2に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  6. 前記リップルフィルタは直列型スイッチングリップルフィルタを含むことを特徴とする請求項5に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  7. 前記ディスプレイパネルはプラズマディスプレイパネルを含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  8. 前記ディスプレイパネル駆動回路はプラズマディスプレイパネルのサステイン駆動回路を含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  9. 前記ビデオ信号処理回路で生成されたデータはフォトカプラーを通じて前記ディスプレイパネル駆動回路に伝えられることを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  10. 前記ディスプレイパネル駆動システムの印刷回路基板のグラウンド処理は、前記直流電圧供給回路での前記非絶縁の直流電圧を生成させる回路の出力端グラウンド(第1グラウンド)と前記ディスプレイパネル駆動回路のグラウンド(第1グラウンド)とを連結させ、前記直流電圧供給回路での前記絶縁直流電圧を生成させる回路の出力端グラウンド(第2グラウンド)と前記ビデオ信号処理回路のグラウンド(第2グラウンド)とを連結させ、前記第1グラウンドと前記第2グラウンドとを電気的に遮断させるように設計することを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置。
  11. 画像を表示することが可能なディスプレイパネルに接続され、第1の直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが画像を表示するよう前記ディスプレイパネルを駆動させるための各種駆動信号を生成するディスプレイパネル駆動回路と、前記第1の直流電圧のレベルとは異なるレベルを有する第2の直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが表示する画像のデータを生成する所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路とを含むディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法であって、
    交流電源によって供給される交流電圧を整流し、次に該整流された交流電圧の力率を改善させることによって、前記交流電源と絶縁されていない非絶縁の前記第1の直流電圧を生成する段階と、
    前記第1の直流電圧を変換することによって、前記交流電源と絶縁された前記第2の直流電圧を生成する段階と、
    前記第1の直流電圧を前記ディスプレイパネル駆動回路に供給し、前記第2の直流電圧を前記ビデオ信号処理回路に供給し、前記ディスプレイパネル駆動回路と前記ビデオ信号処理回路とを絶縁させるように設計する段階と
    を含む、ことを特徴とするディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  12. 前記ディスプレイパネル駆動システムの印刷回路基板のグラウンド処理は、前記第1の直流電圧を生成させる回路の出力端グラウンド(第1グラウンド)と前記ディスプレイパネル駆動回路のグラウンド(第1グラウンド)とを連結させ、前記第2の直流電圧を生成させる回路の出力端グラウンド(第2グラウンド)と前記ビデオ信号処理回路のグラウンド(第2グラウンド)とを連結させ、前記第1グラウンドと前記第2グラウンドとを電気的に遮断させるように設計することを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  13. 前記第1の直流電圧は、前記整流された交流電圧の力率を改善させる力率改善回路の出力電圧であることを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  14. 前記第1の直流電圧は、前記整流された交流電圧の力率を改善させる力率改善回路及び該力率改善回路の出力を受け取ってリップルをフィルタリングするリップルフィルタを経た出力電圧であることを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  15. 前記ビデオ信号処理回路で生成されたデータはフォトカプラーを通じて前記ディスプレイパネル駆動回路に伝えられることを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  16. 前記ディスプレイパネルはプラズマディスプレイパネルを含むことを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  17. 前記ディスプレイパネル駆動回路はプラズマディスプレイパネルのサステイン駆動回路を含むことを特徴とする請求項11に記載のディスプレイパネル駆動システムの高効率電源供給装置の設計方法。
  18. 画像を表示することが可能なディスプレイパネルに接続され、第1の直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが画像を表示するよう前記ディスプレイパネルを駆動させるための各種駆動信号を生成するディスプレイパネル駆動回路と、前記第1の直流電圧のレベルとは異なるレベルを有する第2の直流電圧により動作して、前記ディスプレイパネルが表示する画像のデータを生成する所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路とを含むディスプレイパネル駆動システムであって、
    交流電源によって供給される交流電圧を整流し、次に該整流された交流電圧の力率を改善させることによって前記交流電源と絶縁されていない非絶縁の前記第1の直流電圧を生成し、該第1の直流電圧を前記ディスプレイパネル駆動回路に供給し、且つ、前記第1の直流電圧を変換することによって前記交流電源と絶縁された前記第2の直流電圧を生成し、該第2の直流電圧を前記ビデオ信号処理回路に供給する直流電圧供給手段を含み、前記ディスプレイパネル駆動回路と前記ビデオ信号処理回路とを絶縁させるように設計されていることを特徴とする高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  19. 前記ディスプレイパネル駆動回路は第1グラウンド電位に連結されたサステイン駆動回路を含み、前記ビデオ信号処理回路は前記第1グラウンド電位と電気的に遮断された第2グラウンド電位に連結されるように設計することを特徴とする請求項18に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  20. 前記直流電圧供給手段と前記ビデオ信号処理回路との間に直流−直流変換回路を結合し、
    前記直流電圧供給手段は、前記交流電源によって供給される交流電圧を整流して直流電圧として出力する回路と、該直流電流の力率を改善して前記第1の直流電圧として出力する回路とを含み、
    前記第1の直流電圧は、前記直流−直流変換回路によって前記第2の直流電圧に変換されることを特徴とする請求項18に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  21. 前記ディスプレイパネル駆動回路と前記直流−直流変換回路とは第1グラウンド電位に連結され、前記ビデオ信号処理回路は前記第1グラウンドと電気的に遮断された第2グラウンド電位に連結されるように設計することを特徴とする請求項20に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  22. 前記ディスプレイパネル駆動回路は、前記ディスプレイパネルに高電圧を供給し、前記第1グラウンド電位に連結された高電圧出力回路を含み、
    当該システムは、前記第1グラウンド電位に連結された1次及び2次コイルを有する、高電圧出力回路間に連結された変換回路をさらに含むことを特徴とする請求項21に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  23. 前記ビデオ信号処理回路と前記ディスプレイパネル駆動回路間に結合され、前記第2グラウンド電位に連結されたフォトカプラーをさらに含むことを特徴とする請求項21に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  24. 前記ビデオ信号処理回路から生成されたデータを前記ディスプレイパネル駆動回路に伝送する前記フォトカプラーに結合される論理回路と、
    前記論理回路及び前記直流−直流変換回路間に結合され、前記第2グラウンド電位に連結された変換回路とをさらに含むことを特徴とする請求項23に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  25. 前記ディスプレイパネルは前記ビデオ信号処理回路からデータを受信し、前記データに応じて前記ディスプレイパネル駆動回路から駆動信号を受信するプラズマディスプレイパネルを含み、前記ディスプレイパネル駆動回路に前記第1の直流電圧を直接供給するために前記直流電圧供給手段とディスプレイパネル駆動回路との間に連結される直流−直流変換回路を有していないことを特徴とする請求項18に記載の高効率ディスプレイパネル駆動システム。
  26. ディスプレイパネル駆動方法であって、
    交流電源によって供給される交流電圧を整流し、次に該整流された交流電圧の力率を改善させることによって、前記交流電源から非絶縁された第1の直流電圧を生成する段階と、
    前記第1の直流電圧を変換することによって、前記第1の直流電圧のレベルとは異なるレベルを有する前記交流電源と絶縁された第2の直流電圧を生成する段階と、
    ディスプレイパネルが画像を表示するよう前記ディスプレイパネルを駆動させるための各種駆動信号を生成するディスプレイパネル駆動回路に前記第1の直流電圧を供給する段階と、
    前記ディスプレイパネルが表示する画像のデータを生成する所定のビデオ信号処理を実行するビデオ信号処理回路に前記第2の直流電圧を供給する段階と、
    を含み、
    当該方法は、前記ディスプレイパネル駆動回路と前記ビデオ信号処理回路とが予め電気的に絶縁されているように、前記ビデオ信号処理回路から前記ディスプレイパネル駆動回路を絶縁させる段階を更に含む、
    ことを特徴とする高効率ディスプレイパネル駆動方法。
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