JP5310876B2 - プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 Download PDF

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Description

本発明は、壁掛けテレビや大型モニターに用いられるプラズマディスプレイパネルの駆動方法およびそれを用いたプラズマディスプレイ装置に関する。
プラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する)として代表的な交流面放電型パネルは、対向配置された前面基板と背面基板との間に多数の放電セルが形成されている。前面基板は、1対の走査電極と維持電極とからなる表示電極対が前面側のガラス基板上に互いに平行に複数対形成されている。そして、それら表示電極対を覆うように誘電体層および保護層が形成されている。
背面基板は、背面側のガラス基板上に複数の平行なデータ電極が形成され、それらデータ電極を覆うように誘電体層が形成され、さらにその上にデータ電極と平行に複数の隔壁が形成されている。そして、誘電体層の表面と隔壁の側面とに蛍光体層が形成されている。
そして、表示電極対とデータ電極とが立体交差するように、前面基板と背面基板とを対向配置して密封する。密封された内部の放電空間には、例えば分圧比で5%のキセノンを含む放電ガスを封入し、表示電極対とデータ電極とが対向する部分に放電セルを形成する。このような構成のパネルにおいて、各放電セル内でガス放電により紫外線を発生し、この紫外線で赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の各色の蛍光体を励起発光してカラーの画像表示を行う。
パネルを駆動する方法としては一般にサブフィールド法が用いられている。サブフィールド法では、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、それぞれのサブフィールドで各放電セルを発光または非発光にすることにより階調表示を行う。各サブフィールドは、初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。
初期化期間では、各走査電極に初期化波形を印加し、各放電セルで初期化放電を発生する。これにより、各放電セルにおいて、続く書込み動作のために必要な壁電荷を形成するとともに、書込み放電を安定して発生するためのプライミング粒子(放電を発生させるための励起粒子)を発生する。
書込み期間では、走査電極に走査パルスを順次印加するとともに、データ電極には表示すべき画像信号にもとづき選択的に書込みパルスを印加する。これにより、発光を行うべき放電セルの走査電極とデータ電極との間に書込み放電を発生し、その放電セル内に壁電荷を形成する(以下、これらの動作を総称して「書込み」とも記す)。
維持期間では、サブフィールド毎に定められた数の維持パルスを走査電極と維持電極とからなる表示電極対に交互に印加する。これにより、書込み放電を発生した放電セルで維持放電を発生し、その放電セルの蛍光体層を発光させる(以下、放電セルを維持放電により発光させることを「点灯」、発光させないことを「非点灯」とも記す)。これにより、各放電セルを、サブフィールド毎に定められた輝度重みに応じた輝度で発光させる。このようにして、パネルの各放電セルを画像信号の階調値に応じた輝度で発光させて、パネルの画像表示領域に画像を表示する。
そしてプラズマディスプレイ装置は、パネルをこのように駆動するために、走査電極駆動回路、維持電極駆動回路、データ電極駆動回路を備えている。そして、それぞれの電極に駆動電圧波形を印加して、パネルに画像を表示する。
近年はパネルの高精細度化、大画面化が進み、それにともないプラズマディスプレイ装置の消費電力が増加する傾向にある。データ電極駆動回路は、画像信号に対応した書込みパルスをデータ電極のそれぞれに印加して各放電セルで書込み放電を発生する駆動回路である。そして、データ電極駆動回路の消費電力が、データ電極駆動回路を構成する回路素子の許容値(最大定格)を超えると、データ電極駆動回路が誤動作し、正常な書込み動作が行われず、画像表示品質を損なうことがある。この現象を防止するためには定格値の大きい回路素子を使用すればよい。しかし、そのような回路素子は比較的高価であり、プラズマディスプレイ装置におけるコストアップの大きな要因の1つとなる。
そこで、画像表示品質を低下させずにデータ電極駆動回路の消費電力を抑制する方法として、データ電極に印加する書込みパルスの順序を変更し、データ電極の充放電に際して流れる充放電電流を減らして、データ電極駆動回路の消費電力を制限する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
また、維持期間における維持パルスのパルス数を制御する技術が開示されている(例えば、特許文献2参照)。この技術では、例えば、1フィールドを第1サブフィールドから第8サブフィールド(以下、第1サブフィールドを「第1SF」、第2サブフィールドを「第2SF」というように略記する)の8つのサブフィールドで構成し、第1SFの維持パルス数を1、第2SFの維持パルス数を2、以下第3SFから第8SFまでの維持パルス数をそれぞれ4、8、16、32、64、128としたとき、第1SFから第8SFまでの維持パルス数をそれぞれ2倍の2、4、8、16、32、64、128、256にした2倍モード、同様にそれぞれを3倍にした3倍モード、4倍にした4倍モードと、サブフィールドの維持パルス数を1倍から2倍、3倍、4倍と変化させる(以下、この倍率のことを「輝度倍率」と略記する)ことによって維持期間における発光の回数を制御することができる。これにより、輝度倍率を上げたときには暗い画像を明るく表示することができ、輝度倍率を下げたときには消費電力を抑制することができる。
高精細度化された大画面のパネルでは、駆動しなければならない電極の数が増加し、また、駆動時のインピーダンスも増加するため、消費電力が増大する傾向にある。そのため、そのようなパネルを備えたプラズマディスプレイ装置では、さらなる消費電力の削減が求められている。しかし、消費電力を削減するために放電セルに印加する駆動電圧を低減すると、放電セル内に発生する放電が不安定になるおそれがある。
また、パネルの高精細度化にともない微細化された放電セルでは、初期化放電によって放電セル内に形成された壁電荷が、隣接する放電セルに発生する書込み放電の影響を受けて変化しやすいことが確認されている。例えば、書込み放電を発生しない放電セルの壁電荷は、その放電セルに隣接する放電セルに発生する書込み放電の影響を受けて減少することが確認されている(以下、このような現象を「電荷抜け」と記す)。そして、放電セルに電荷抜けが発生して壁電荷が大きく減少すると、書込み放電を発生するべき放電セルで書込み放電が発生しないという現象(以下、このような現象を「不灯」とも記す)が発生し、画像表示品質を劣化させてしまうおそれがある。
このとき、書込みパルスの振幅を大きくして放電セルに印加する電圧を高くすれば、書込み放電は安定して発生する。しかし、書込みパルスの振幅を大きくすると、消費電力が増大する。また、書込みパルスの振幅を大きくしすぎると、書込み放電を発生するべきでない放電セルで書込み放電が発生するという問題も発生する。
特開平11−282398号公報 特開平8−286636号公報
本発明のパネルの駆動方法は、走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたパネルを、書込み期間と、輝度重みに応じた数の維持パルスを表示電極対に印加する維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して駆動するパネルの駆動方法である。そして、維持期間の最後において、ベース電位から所定電圧に向かって上昇し、所定電圧に到達した後は所定電圧を所定時間の間維持し、その後ベース電位に向かって降下する上り傾斜波形電圧を走査電極に印加するとともに、維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおける所定時間を、他のサブフィールドにおける所定時間よりも長くする。
この方法により、高精細度化された大画面のパネルであっても、消費電力の増大を抑制して安定した書込み放電を発生することが可能となる。
また、本発明のパネルの駆動方法においては、維持期間において維持パルスを発生し終えた後に、放電開始電圧を超える負の電圧に向かって下降する下り傾斜波形電圧を走査電極に印加し、その後、上り傾斜波形電圧を走査電極に印加してもよい。
本発明のプラズマディスプレイ装置は、走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたパネルと、書込み期間と、輝度重みに応じた数の維持パルスを表示電極対に印加する維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成してパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置である。そして、駆動回路は、維持期間の最後において、ベース電位から所定電圧に向かって上昇し、所定電圧に到達した後は所定電圧を所定時間の間維持し、その後ベース電位に向かって降下する上り傾斜波形電圧を走査電極に印加するとともに、維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおける所定時間を、他のサブフィールドにおける所定時間よりも長くする。
この構成により、高精細度化された大画面のパネルであっても、消費電力の増大を抑制して安定した書込み放電を発生することが可能となる。
また、本発明のプラズマディスプレイ装置においては、駆動回路は、維持期間において維持パルスを発生し終えた後に、放電開始電圧を超える負の電圧に向かって下降する下り傾斜波形電圧を走査電極に印加し、その後、上り傾斜波形電圧を走査電極に印加する構成であってもよい。
図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの構造を示す分解斜視図である。 図2は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの電極配列図である。 図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの各電極に印加する駆動電圧波形を示す図である。 図4は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルに形成された放電セルを概略的に示す図である。 図5は、図4に示した放電セルに生じた「不灯発生パターン」の一例を模式的に示した図である。 図6は、図4に示した放電セルに生じた「不灯発生パターン」の一例を模式的に示した図である。 図7は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅と、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数との関係を示す特性図である。 図8は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さと、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。 図9は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さと、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。 図10は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の回路ブロック図である。 図11は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の走査電極駆動回路の構成を示す回路図である。 図12は、本発明の一実施の形態における全セル初期化期間の走査電極駆動回路の動作の一例を説明するためのタイミングチャートである。 図13は、本発明の一実施の形態における走査電極に印加する下り消去ランプ電圧L5の波形形状の他の例を示す波形図である。
以下、本発明の実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置について、図面を用いて説明する。
(実施の形態)
図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の構造を示す分解斜視図である。ガラス製の前面基板21上には、走査電極22と維持電極23とからなる表示電極対24が複数形成されている。そして、走査電極22と維持電極23とを覆うように誘電体層25が形成され、その誘電体層25上に保護層26が形成されている。
この保護層26は、放電セルにおける放電開始電圧を下げるために、パネルの材料として使用実績があり、ネオン(Ne)およびキセノン(Xe)ガスを封入した場合に2次電子放出係数が大きく耐久性に優れた酸化マグネシウム(MgO)を主成分とする材料で形成されている。
背面基板31上にはデータ電極32が複数形成され、データ電極32を覆うように誘電体層33が形成され、さらにその上に井桁状の隔壁34が形成されている。そして、隔壁34の側面および誘電体層33上には赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の各色に発光する蛍光体層35が設けられている。
これら前面基板21と背面基板31とを、微小な放電空間を挟んで表示電極対24とデータ電極32とが交差するように対向配置する。そして、その外周部をガラスフリット等の封着材によって封着する。そして、その内部の放電空間には、例えばネオンとキセノンの混合ガスを放電ガスとして封入する。なお、本実施の形態では、放電セルにおける発光効率を向上するために、キセノン分圧を約15%にした放電ガスを用いている。
放電空間は隔壁34によって複数の区画に仕切られており、表示電極対24とデータ電極32とが交差する部分に放電セルが形成されている。そして、これらの放電セルを放電、発光(点灯)することにより、パネル10にカラーの画像が表示される。
なお、パネル10においては、表示電極対24が延伸する方向に配列された連続する3つの放電セル、すなわち、赤色(R)に発光する放電セルと、緑色(G)に発光する放電セルと、青色(B)に発光する放電セルの3つの放電セルで1つの画素が構成される。以下、赤色で発光する放電セルをR放電セル、緑色で発光する放電セルをG放電セル、青色で発光する放電セルをB放電セルと呼称する。
なお、パネル10の構造は上述したものに限られるわけではなく、例えばストライプ状の隔壁を備えたものであってもよい。また、放電ガスの混合比率は、例えば、発光効率を向上するためにキセノン分圧をさらに上げてもよいが、その他の混合比率であってもよい。
図2は、本発明の実施の形態1におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の電極配列図である。パネル10には、行方向(ライン方向)に長いn本の走査電極SC1〜走査電極SCn(図1の走査電極22)およびn本の維持電極SU1〜維持電極SUn(図1の維持電極23)が配列され、列方向に長いm本のデータ電極D1〜データ電極Dm(図1のデータ電極32)が配列されている。そして、1対の走査電極SCi(i=1〜n)および維持電極SUiと1つのデータ電極Dj(j=1〜m)とが交差した部分に放電セルが形成される。すなわち、1対の表示電極対24上には、m個の放電セルが形成され、m/3個の画素が形成される。そして、放電セルは放電空間内にm×n個形成され、m×n個の放電セルが形成された領域がパネル10の画像表示領域となる。例えば、画素数が1920×1080個のパネルでは、m=1920×3となり、n=1080となる。なお、本実施の形態においては、n=768とするが、本発明は何らこの数値に限定されるものではない。
次に、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置のパネル10の駆動方法について説明する。なお、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置は、サブフィールド法によって階調表示を行う。サブフィールド法では、1フィールドを時間軸上で複数のサブフィールドに分割し、各サブフィールドに輝度重みをそれぞれ設定する。それぞれのサブフィールドは初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。そして、サブフィールド毎に各放電セルの発光・非発光を制御することによってパネル10に画像を表示する。
輝度重みとは、各サブフィールドで表示する輝度の大きさの比を表すものであり、各サブフィールドでは輝度重みに応じた数の維持パルスを維持期間に発生する。したがって、例えば、輝度重み「8」のサブフィールドは、輝度重み「1」のサブフィールドの約8倍の輝度で発光し、輝度重み「2」のサブフィールドの約4倍の輝度で発光する。したがって、画像信号に応じた組み合わせで各サブフィールドを選択的に発光させることによって様々な階調を表示し、画像を表示することができる。
本実施の形態では、1フィールドを8のサブフィールド(第1SF、第2SF、・・・、第8SF)に分割し、時間的に後のサブフィールドほど輝度重みが大きくなるように、各サブフィールドはそれぞれ(1、2、4、8、16、32、64、128)の輝度重みを有する構成とする例を説明する。この構成では、R信号、G信号、B信号をそれぞれ0から255までの256階調で表示することができる。
なお、複数のサブフィールドのうち、1つのサブフィールドの初期化期間においては全ての放電セルに初期化放電を発生する全セル初期化動作を行い、他のサブフィールドの初期化期間においては直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生した放電セルに対して選択的に初期化放電を発生する選択初期化動作を行う。以下、全セル初期化動作を行うサブフィールドを「全セル初期化サブフィールド」と呼称し、選択初期化動作を行うサブフィールドを「選択初期化サブフィールド」と呼称する。
本実施の形態では、第1SFの初期化期間では全セル初期化動作を行い、第2SF〜第8SFの初期化期間では選択初期化動作を行う例を説明する。これにより、画像の表示に関係のない発光は第1SFにおける全セル初期化動作の放電にともなう発光のみとなる。したがって、維持放電を発生しない黒表示領域の輝度である黒輝度は全セル初期化動作における微弱発光だけとなり、パネル10にコントラストの高い画像を表示することが可能となる。
また、各サブフィールドの維持期間においては、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の比例定数を乗じた数の維持パルスを表示電極対24のそれぞれに印加する。この比例定数が輝度倍率である。
なお、維持期間においては、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを、走査電極22および維持電極23のそれぞれに印加する。したがって、例えば、輝度倍率が2倍のとき、輝度重み「2」のサブフィールドの維持期間では、走査電極22と維持電極23とにそれぞれ4回ずつ維持パルスを印加する。そのため、その維持期間で発生する維持パルスの数は8となる。
しかし、本実施の形態は、1フィールドを構成するサブフィールドの数や各サブフィールドの輝度重みが上記の値に限定されるものではない。また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切り換える構成であってもよい。
図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形を示す図である。図3には、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極SC1、書込み期間において最後に書込み動作を行う走査電極SCn、維持電極SU1〜維持電極SUn、およびデータ電極D1〜データ電極Dmのそれぞれに印加する駆動電圧波形を示す。
また、図3には、初期化期間に走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する駆動電圧の波形形状が異なる2つのサブフィールドの駆動電圧波形を示す。この2つのサブフィールドとは、全セル初期化サブフィールドである第1サブフィールド(第1SF)と、選択初期化サブフィールドである第2サブフィールド(第2SF)である。なお、他のサブフィールドにおける駆動電圧波形は、維持期間における維持パルスの発生数が異なる以外は第2SFの駆動電圧波形とほぼ同様である。また、以下における走査電極SCi、維持電極SUi、データ電極Dkは、各電極の中から画像データ(サブフィールド毎の点灯・非点灯を示すデータ)にもとづき選択された電極を表す。
まず、全セル初期化サブフィールドである第1SFについて説明する。
第1SFの初期化期間前半部では、データ電極D1〜データ電極Dm、維持電極SU1〜維持電極SUnには、それぞれ電圧0(V)を印加する。走査電極SC1〜走査電極SCnには、電圧Vi1を印加する。電圧Vi1は、維持電極SU1〜維持電極SUnに対して放電開始電圧未満の電圧に設定する。さらに、走査電極SC1〜走査電極SCnに、電圧Vi1から電圧Vi2に向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を印加する。以下、この傾斜波形電圧を、「ランプ電圧L1」と呼称する。また、電圧Vi2は、維持電極SU1〜維持電極SUnに対して放電開始電圧を超える電圧に設定する。なお、このランプ電圧L1の勾配の一例として、約1.3V/μsecという数値を挙げることができる。
このランプ電圧L1が上昇する間に、走査電極SC1〜走査電極SCnと維持電極SU1〜維持電極SUnとの間、および走査電極SC1〜走査電極SCnとデータ電極D1〜データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が持続して発生する。そして、走査電極SC1〜走査電極SCn上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極D1〜データ電極Dm上および維持電極SU1〜維持電極SUn上には正の壁電圧が蓄積される。この電極上の壁電圧とは、電極を覆う誘電体層上、保護層上、蛍光体層上等に蓄積された壁電荷により生じる電圧を表す。
初期化期間後半部では、維持電極SU1〜維持電極SUnには正の電圧Ve1を印加し、データ電極D1〜データ電極Dmには電圧0(V)を印加する。走査電極SC1〜走査電極SCnには、電圧Vi3から負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降する第1の下り傾斜波形電圧を印加する。以下、この第1の下り傾斜波形電圧を、「ランプ電圧L2」と呼称する。電圧Vi3は、維持電極SU1〜維持電極SUnに対して放電開始電圧未満となる電圧に設定し、電圧Vi4は放電開始電圧を超える電圧に設定する。なお、このランプ電圧L2の勾配の一例として、例えば、約−2.5V/μsecという数値を挙げることができる。
走査電極SC1〜走査電極SCnにランプ電圧L2を印加する間に、走査電極SC1〜走査電極SCnと維持電極SU1〜維持電極SUnとの間、および走査電極SC1〜走査電極SCnとデータ電極D1〜データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が発生する。そして、走査電極SC1〜走査電極SCn上の負の壁電圧および維持電極SU1〜維持電極SUn上の正の壁電圧が弱められ、データ電極D1〜データ電極Dm上の正の壁電圧は書込み動作に適した値に調整される。以上により、全ての放電セルで初期化放電を発生する全セル初期化動作が終了する。
以下、全セル初期化動作を行う期間を「全セル初期化期間」と記す。また、全セル初期化動作を行うために発生する駆動電圧波形を「全セル初期化波形」と記す。
続く書込み期間では、走査電極SC1〜走査電極SCnに対しては、電圧Vaの走査パルスを順次印加する。データ電極D1〜データ電極Dmに対しては、発光するべき放電セルに対応するデータ電極Dkに正の電圧Vdの書込みパルスを印加する。こうして、各放電セルに選択的に書込み放電を発生する。
具体的には、まず維持電極SU1〜維持電極SUnに電圧Ve2を印加し、走査電極SC1〜走査電極SCnに電圧Vcを印加する。
次に、最初に書込み動作を行う1行目の走査電極SC1に負の電圧Vaの走査パルスを印加するとともに、データ電極D1〜データ電極Dmのうちの1行目において発光するべき放電セルのデータ電極Dkに正の電圧Vdの書込みパルスを印加する。このときデータ電極Dkと走査電極SC1との交差部の電圧差は、外部印加電圧の差(電圧Vd−電圧Va)にデータ電極Dk上の壁電圧と走査電極SC1上の壁電圧との差が加算されたものとなる。これによりデータ電極Dkと走査電極SC1との電圧差が放電開始電圧を超え、データ電極Dkと走査電極SC1との間に放電が発生する。
また、維持電極SU1〜維持電極SUnに電圧Ve2を印加しているため、維持電極SU1と走査電極SC1との電圧差は、外部印加電圧の差である(電圧Ve2−電圧Va)に維持電極SU1上の壁電圧と走査電極SC1上の壁電圧との差が加算されたものとなる。このとき、電圧Ve2を、放電開始電圧をやや下回る程度の電圧値に設定することで、維持電極SU1と走査電極SC1との間を、放電には至らないが放電が発生しやすい状態とすることができる。
これにより、データ電極Dkと走査電極SC1との間に発生する放電を引き金にして、データ電極Dkと交差する領域にある維持電極SU1と走査電極SC1との間に放電を発生することができる。こうして、発光するべき放電セルに書込み放電が発生し、走査電極SC1上に正の壁電圧が蓄積され、維持電極SU1上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Dk上にも負の壁電圧が蓄積される。
このようにして、1行目において発光するべき放電セルで書込み放電を発生して各電極上に壁電圧を蓄積する書込み動作を行う。一方、書込みパルスを印加しなかったデータ電極32と走査電極SC1との交差部の電圧は放電開始電圧を超えないので、書込み放電は発生しない。
次に、2番目に書込み動作を行う走査電極SC2に走査パルスを印加するとともに、2番目に書込み動作を行う行の発光すべき放電セルに対応するデータ電極Dkに書込みパルスを印加する。走査パルスと書込みパルスとが同時に印加された放電セルでは書込み放電が発生し、書込み動作が行われる。
以上の書込み動作をn行目の放電セルに至るまで順次行い、書込み期間が終了する。このようにして、書込み期間では、発光するべき放電セルに選択的に書込み放電を発生し、その放電セルに壁電荷を形成する。
続く維持期間では、まず維持電極SU1〜維持電極SUnに電圧0(V)を印加するとともに走査電極SC1〜走査電極SCnに正の電圧Vsの維持パルスを印加する。書込み放電を発生した放電セルでは、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が、維持パルスの電圧Vsに走査電極SCi上の壁電圧と維持電極SUi上の壁電圧との差が加算されたものとなる。
これにより、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が放電開始電圧を超え、走査電極SCiと維持電極SUiとの間に維持放電が発生する。そして、この放電により発生した紫外線により蛍光体層35が発光する。また、この放電により、走査電極SCi上に負の壁電圧が蓄積され、維持電極SUi上に正の壁電圧が蓄積される。さらに、データ電極Dk上にも正の壁電圧が蓄積される。書込み期間において書込み放電が発生しなかった放電セルでは維持放電は発生せず、初期化期間の終了時における壁電圧が保たれる。
続いて、走査電極SC1〜走査電極SCnには電圧0(V)を印加し、維持電極SU1〜維持電極SUnには電圧Vsの維持パルスを印加する。維持放電を発生した放電セルでは、維持電極SUiと走査電極SCiとの電圧差が放電開始電圧を超える。これにより、再び維持電極SUiと走査電極SCiとの間に維持放電が発生し、維持電極SUi上に負の壁電圧が蓄積され、走査電極SCi上に正の壁電圧が蓄積される。
以降同様に、走査電極SC1〜走査電極SCnと維持電極SU1〜維持電極SUnとに、輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを交互に印加する。こうすることで、書込み期間において書込み放電を発生した放電セルで維持放電が継続して発生する。
そして、維持期間における維持パルスの発生後に、維持電極SU1〜維持電極SUnおよびデータ電極D1〜データ電極Dmには電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1〜走査電極SCnには、データ電極D1〜データ電極Dmに対して放電開始電圧以下となる電圧0(V)から、放電開始電圧を超える負の電圧Vi4に向かって、緩やかに下降する第2の下り傾斜波形電圧(以下、「下り消去ランプ電圧L5」と呼称する)を印加する。このとき、本実施の形態では、下り消去ランプ電圧L5を、初期化期間に発生するランプ電圧L2(ランプ電圧L4)よりも緩やかな勾配で下降するものとする。この勾配は、例えば、約−1V/μsecである。
この間に、書込み放電が発生せず、維持放電が発生しなかった放電セルにおいて、走査電極SCh(hは、1〜nのうちiを除いたもの)とデータ電極Dj(jは、1〜mのうちkを除いたもの)との間で微弱な消去放電が起こる。そして、この微弱な放電は、走査電極SC1〜走査電極SCnへの印加電圧が下降する期間、持続して発生する。そして、下降する電圧があらかじめ定めた電圧Vi4に到達したら、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する電圧を電圧0(V)まで上昇する。
このとき、この微弱な消去放電で発生した荷電粒子は、走査電極SChとデータ電極Djとの間の電圧差を緩和するように、走査電極SCh上およびデータ電極Dj上に蓄積されていく。これにより、放電セル内に蓄積された不要な壁電荷が消去される。すなわち、下り消去ランプ電圧L5により発生する放電は、不要な壁電荷を消去する消去放電として働く。
初期化放電後、書込み放電および維持放電が発生しなかった放電セルは、その後、書込み放電が発生するまで放電が発生しない。しかし、維持放電が発生しない放電セルであっても、表示電極対24に維持パルスは印加される。そのため、隣接する放電セルに発生した維持放電によって生じた荷電粒子(プライミング粒子)が、表示電極対24に印加される維持パルス、特に走査電極SChに印加される維持パルスの電圧に引き付けられて走査電極SCh上に不要な負の壁電荷として蓄積していく。また、そのような不要な壁電荷の蓄積は、パネルの高精細度化にともない微細化が進んだ放電セルで発生しやすく、また、輝度重みが大きく維持パルスの発生数が大きいサブフィールドで、より発生しやすい。
そして、そのような不要な壁電荷が過剰に蓄積すると、初期化期間にランプ電圧L4を走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する間に、異常な放電を発生する場合があることが確認された。この異常な放電は、壁電圧を、正常な初期化放電が発生したときとは異なる状態にしてしまい、さらに、不要なプライミング粒子も発生する。これにより、書込み放電を発生するべきでないサブフィールドで誤った書込み放電が発生し、プラズマディスプレイ装置の画像表示品質が劣化してしまうおそれがある。
しかし、本実施の形態では、書込み放電および維持放電が発生しなかった放電セルにおいて、下り消去ランプ電圧L5により走査電極SChとデータ電極Djとの間に微弱な放電を発生し、放電セル内に蓄積された不要な壁電荷を消去することができる。これにより、誤放電の種となる不要な壁電荷を除去できるので、書込み放電を発生するべきでない放電セルで誤放電が発生することを防止することができる。
なお、ランプ電圧L2は、勾配を緩やかにすることで上述した異常な放電の発生を低減できるが、勾配を緩やかにしすぎると壁電圧を調整するという本来の効果が弱められることが確認された。そこで、本実施の形態では、ランプ電圧L2を、例えば−2.5V/μsecの勾配で発生するものとする。一方、下り消去ランプ電圧L5は、勾配を緩やかにするほど、誤放電の種となる不要な壁電荷を除去し、上述した異常な放電の発生を低減する効果が高められることが確認された。そこで、本実施の形態では、下り消去ランプ電圧L5を−2.5V/μsec未満の勾配で発生するものとする。しかし、勾配をさらに緩やかにしていくと上述した効果が飽和していく、あるいは、勾配を緩やかにするほど下り消去ランプ電圧L5の発生に費やす時間が増大していく、といったことから、実用的には、下り消去ランプ電圧L5の勾配は−0.5V/μsec以上であることが望ましい。これらのことから、本実施の形態では、下り消去ランプ電圧L5の勾配を、−0.5V/μsec以上−2.5V/μsec未満の範囲でランプ電圧L2よりも緩やかな勾配に設定するものとする。
そして、維持期間の最後、すなわち、走査電極SC1〜走査電極SCnへの下り消去ランプ電圧L5の印加終了後に、走査電極SC1〜走査電極SCnに、電圧0(V)から所定電圧である電圧Versに向かって緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を印加する。以下、この上り傾斜波形電圧を「上り消去ランプ電圧L3」と呼称する。これにより、維持放電を発生した放電セルにおいて、微弱な放電を持続して発生し、データ電極Dk上の正の壁電圧を残したまま、走査電極SCiおよび維持電極SUi上の壁電圧の一部または全部を消去する。
具体的には、維持電極SU1〜維持電極SUnおよびデータ電極D1〜データ電極Dmには電圧0(V)を印加したまま、ベース電位である電圧0(V)から電圧Versに向かって上昇する上り消去ランプ電圧L3を、ランプ電圧L1よりも急峻な勾配で発生し、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。この勾配は、例えば、約10V/μsecである。電圧Versを放電開始電圧を超える電圧に設定することにより、維持放電を発生した放電セルの維持電極SUiと走査電極SCiとの間で、微弱な放電が発生する。
そして、この微弱な放電は、走査電極SC1〜走査電極SCnへの印加電圧が放電開始電圧を超えて上昇する期間、持続して発生する。そして、上昇する電圧があらかじめ定めた電圧Versに到達したら、所定時間の間、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する電圧を電圧Versに維持し、その後、ベース電位となる電圧0(V)まで下降する。すなわち、維持期間の最後において、ベース電位から所定電圧に向かって上昇し、所定電圧に到達した後は所定電圧を所定時間の間維持し、その後ベース電位に向かって降下する波形電圧を走査電極22に印加する。以下、本実施の形態では、この所定時間の長さを「時間幅T」とも記す。
この微弱な放電で発生した荷電粒子は、維持電極SUiと走査電極SCiとの間の電圧差を緩和するように、維持電極SUi上および走査電極SCi上に壁電荷となって蓄積されていく。これにより、走査電極SC1〜走査電極SCnと維持電極SU1〜維持電極SUnとの間の壁電圧は、走査電極SCiに印加した電圧と放電開始電圧の差、例えば(電圧Vers−放電開始電圧)の程度まで弱められる。すなわち、上り消去ランプ電圧L3により発生する放電は、消去放電として働く。
その後、走査電極SC1〜走査電極SCnを電圧0(V)に戻し、維持期間における維持動作が終了する。なお、上述した上り消去ランプ電圧L3における所定時間の詳細については後述する。
第2SFの初期化期間では、第1SFにおける初期化期間の前半部を省略した駆動電圧波形を各電極に印加する。維持電極SU1〜維持電極SUnには電圧Ve1を、データ電極D1〜データ電極Dmには電圧0(V)を、それぞれ印加する。走査電極SC1〜走査電極SCnには放電開始電圧未満となる電圧(例えば、電圧0(V))から放電開始電圧を超える負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降するランプ電圧L4を印加する。このランプ電圧L4の勾配はランプ電圧L2の勾配と同じであり、その一例として、例えば、約−2.5V/μsecという数値を挙げることができる。
これにより、直前のサブフィールド(図3では、第1SF)の維持期間で維持放電を発生した放電セルでは微弱な初期化放電が発生する。そして、走査電極SCi上および維持電極SUi上の壁電圧が弱められ、データ電極Dk上の壁電圧も書込み動作に適した値に調整される。一方、直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生しなかった放電セルでは、初期化放電は発生せず、直前のサブフィールドの初期化期間終了時における壁電荷がそのまま保たれる。
このように、第2SFにおける初期化動作は、直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生した放電セルで初期化放電を発生する選択初期化動作となる。以下、選択初期化動作を行う期間を選択初期化期間と記す。
なお、本実施の形態においては、上述したように、下り消去ランプ電圧L5により発生する消去放電によって誤放電の種となる不要な壁電荷を除去することができる。したがって、ランプ電圧L4の発生時に、上述した異常な放電が発生するのを防止し、書込み放電を発生するべきでないサブフィールドで誤った書込み放電が発生するのを低減することができる。
なお、このランプ電圧L4は、ランプ電圧L2と同様の働きを有するので、本実施の形態では、ランプ電圧L4も第1の下り傾斜波形電圧とする。
第2SFの書込み期間および維持期間では、維持パルスの発生数を除き、各電極に対して第1SFの書込み期間および維持期間と同様の駆動電圧波形を印加する。また、第3SF以降の各サブフィールドでは、維持パルスの発生数を除き、各電極に対して第2SFと同様の駆動電圧波形を印加する。
以上が、本実施の形態においてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の概要である。
なお、本実施の形態において各電極に印加する電圧値は、例えば、電圧Vi1=145(V)、電圧Vi2=350(V)、電圧Vi3=190(V)、電圧Vi4=−160(V)、電圧Va=−180(V)、電圧Vs=190(V)、電圧Vers=190(V)、電圧Ve1=125(V)、電圧Ve2=125(V)、電圧Vd=60(V)である。また、電圧Vcは負の電圧Va=−180(V)に正の電圧Vscn=145(V)を重畳することで発生することができ、その場合、電圧Vc=−35(V)となる。ただしこれらの電圧値は、単に一例を挙げただけに過ぎない。各電圧値は、パネル10の特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等に合わせて、適宜最適な値に設定することが望ましい。
次に、上述した上り消去ランプ電圧L3における所定時間の詳細について説明する。本実施の形態では、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間を、現サブフィールドの直前のサブフィールドの維持期間における維持パルスの発生数に応じて変更する。これは次のような理由による。
本願発明者は、表示電極対24が延伸する方向に配列された連続する3つの放電セル(以下、単に「連続する3つの放電セル」と記す)において、各サブフィールドの点灯パターンが所定のパターン(以下、「不灯発生パターン」と記す)となったとき、連続する3つの放電セルの中央の放電セルで不灯が発生しやすいことを確認した。
この不灯発生パターンとは、連続する3つの放電セルにおいて、現サブフィールドでは、中央の放電セルは非点灯となり、中央の放電セルの両側の2つの放電セル(以下、単に「両側の2つの放電セル」と記す)はともに点灯となり、かつ、中央の放電セルは現サブフィールドの直前のサブフィールドおよび現サブフィールドの直後のサブフィールドではともに点灯となる点灯パターンである。
連続する3つの放電セルにおける各サブフィールドの点灯パターンが不灯発生パターンにあてはまるとき、現サブフィールドにおいて、書込み放電を発生しない放電セル、すなわち、中央の放電セルの壁電荷は、その放電セルに隣接する両側の2つの放電セルに発生する書込み放電によって減少すると考えられる。すなわち、中央の放電セルに電荷抜けが発生すると考えられる。
この「不灯発生パターン」について図面を用いて説明する。図4は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10に形成された放電セルを概略的に示す図である。また、図5、図6は、図4に示した放電セル(i,j−1)、放電セル(i,j)、放電セル(i,j+1)に生じた「不灯発生パターン」の一例を模式的に示した図である。
なお、図4には、i−1行目からi+1行目までの3行、およびj−2列からj+2列までの5列の計15個の放電セルを示す。また、以下の説明では、例えばi行j列にある放電セルは、放電セル(i,j)と記す。また、図5、図6において、「○」はその放電セルが点灯することを表し、「×」はその放電セルが非点灯であることを表し、「−」はその放電セルが点灯、非点灯のいずれでもよいことを表す。
また、以下では、連続する3つの放電セルとして、図4に示す放電セル(i,j−1)、放電セル(i,j)、放電セル(i,j+1)を例に挙げて説明を行う。この例では、中央の放電セルは放電セル(i,j)であり、中央の放電セルの両側の2つの放電セルは放電セル(i,j−1)、放電セル(i,j+1)である。また、図5には、現サブフィールドが第4SFとなるときの例を示し、図6には、現サブフィールドが第2SFとなるときの例を示す。
図5に示した例では、現サブフィールドを第4SFとする。第4SFでは、放電セル(i,j)は非点灯となり、放電セル(i,j−1)、放電セル(i,j+1)はともに点灯となる。また、放電セル(i,j)は、現サブフィールドの直前のサブフィールド(第3SF)および直後のサブフィールド(第5SF)ではともに点灯となる。上述以外は、点灯、非点灯のいずれであってもよい。例えば、このような点灯パターンでは、現サブフィールドである第4SFにおいて放電セル(i,j)に電荷抜けが発生しやすい。そして、この電荷抜けにより、現サブフィールドの直後のサブフィールド(第5SF)において、放電セル(i,j)の書込み放電が不安定になりやすい。
図6に示した例では、現サブフィールドを第2SFとする。第2SFでは、放電セル(i,j)は非点灯となり、放電セル(i,j−1)、放電セル(i,j+1)はともに点灯となる。また、放電セル(i,j)は、現サブフィールドの直前のサブフィールド(第1SF)および直後のサブフィールド(第3SF)ではともに点灯となる。上述以外は、点灯、非点灯のいずれであってもよい。例えば、このような点灯パターンでは、現サブフィールドである第2SFにおいて放電セル(i,j)に電荷抜けが発生しやすい。そして、この電荷抜けにより、現サブフィールドの直後のサブフィールド(第3SF)において、放電セル(i,j)の書込み放電が不安定になりやすい。
このとき、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおいて、中央の放電セルに十分な壁電荷が形成されていれば、現サブフィールドにおいて多少の電荷抜けが生じても、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて書込み放電は安定に発生する。逆に、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおいて、中央の放電セルに十分な壁電荷が形成されなければ、現サブフィールドにおいて電荷抜けが発生し壁電荷が減少することで、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおける書込み放電は不安定なものとなりやすい。
この壁電荷の一部は、維持放電の発生により形成されると考えられている。したがって、あるサブフィールドにおける書込み期間開始時の壁電荷の量は、その直前のサブフィールドの維持期間における維持放電の発生回数に依存すると考えられる。
図7は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅と、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数との関係を示す特性図である。図7において、横軸は、現サブフィールドの直前のサブフィールドの維持期間に発生する維持パルスの数を表す。例えば、「2」は走査電極22と維持電極23とにそれぞれ1回ずつ維持パルスを印加することを表す。また、縦軸は、現サブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅(V)を表す。
図7に示すように、現サブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が増加するほど低減する。例えば、図7に示す測定結果では、現サブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が2のときは75(V)であり、同維持パルスの発生数が4のときは57(V)であり、同維持パルスの発生数が6のときは51(V)であった。
これは、維持パルスの発生数が増加するほど、放電セル内に形成される壁電荷の量が増加するためと考えられる。したがって、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおいて維持パルスの発生数が十分であれば、現サブフィールドにおいて電荷抜けが生じたとしても、現サブフィールドの直後のサブフィールドでは安定した書込み放電を発生することができる。
例えば、図5に示した例と図6に示した例とを比較した場合、第1SF〜第8SFの各サブフィールドがそれぞれ(1、2、4、8、16、32、64、128)の輝度重みを持つとすると、図5に示す第5SFの放電セル(i,j)における書込み放電の方がより安定に発生し、図6に示す第3SFの放電セル(i,j)における書込み放電の方がより不安定になりやすいと考えられる。
一方、本願発明者は、現サブフィールドにおける上述した上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さ(時間幅T)と、現サブフィールドの直後のサブフィールドの書込み期間において安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅とに関連性があることを実験により見出した。
図8は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さと、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。図8において、横軸は、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さ(以下、「時間幅T」と記す)を表し、縦軸は、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅(V)を表す。
なお、図8に示す特性は、第1SFにおける維持パルスの発生数を2とし、現サブフィールドを第2SFとするとともに第2SFを非点灯にし、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを変更しながら、現サブフィールドの直後のサブフィールドである第3SFにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅を測定した結果を示したものである。
そして、図8に示すように、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、時間幅Tが3μsecのときには75(V)、時間幅Tが6μsecのときには60(V)、時間幅Tが9μsecのときには55(V)という結果が得られた。
このように、第3SFにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、時間幅Tを長くするほど低減することが確認された。これは、現サブフィールドにおいて電荷抜けが生じても、現サブフィールドで上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを長くすることで、現サブフィールドの直後のサブフィールドである第3SFにおいて安定した書込み放電を発生することができることを表している。
図9は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置において、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の所定時間の長さと、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。図9において、横軸は、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tを表し、縦軸は、現サブフィールドの直後のサブフィールドにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅(V)を表す。
なお、図9に示す特性は、第2SFにおける維持パルスの発生数を6とし、現サブフィールドを第3SFとするとともに第3SFを非点灯にし、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを変更しながら、現サブフィールドの直後のサブフィールドである第4SFにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅を測定した結果を示したものである。
そして、図9に示すように、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、時間幅Tが3μsecのときには48(V)、時間幅Tが6μsecのときには52(V)、時間幅Tが9μsecのときには53(V)という結果が得られた。
このように、第2SFにおいて発生する維持パルスの数が増えると、第4SFにおいて安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、時間幅Tを長くすることで、図8に示した結果とは逆に上昇することが確認された。これは、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が多いときには、現サブフィールドで上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを長くしない方が望ましいことを表している。
これらのことから、本実施の形態では、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数に応じて変更するものとする。すなわち、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が所定のしきい値以下の時には、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを、他のサブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さよりも長くするものとする。例えば、第1SFから第8SFまでの各サブフィールドで発生する維持パルス数が(2、4、8、16、32、64、128、256)であり、所定のしきい値が3であれば、直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が3以下となるのは、第2SFとなる。したがって、第2SFの上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを、他のサブフィールドにおける時間幅Tよりも長くする。
これにより、パネル10に画像を表示する際に、上述した不灯発生パターンが発生したとしても、安定した書込み放電を発生することが可能となる。
なお、本実施の形態では、時間幅Tの長さを、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が所定のしきい値以下の時には6μsecとし、他のサブフィールドでは3μsecとする。しかし、これらの数値は単なる一実施例に過ぎない。これらの数値はパネルの特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等に応じて最適に設定することが望ましい。
また、本実施の形態では、所定のしきい値を3とする例を示したが、このしきい値は、何ら本実施の形態に示した数値に限定されるものでない。所定のしきい値は、パネルの特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等に応じて最適に設定することが望ましい。
次に、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の構成について説明する。
図10は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の回路ブロック図である。プラズマディスプレイ装置30は、パネル10と駆動回路とを備えている。駆動回路は、画像信号処理回路36、データ電極駆動回路42、走査電極駆動回路43、維持電極駆動回路44、制御信号発生回路45、各回路ブロックに必要な電源を供給する電源回路(図示せず)を備えている。
画像信号処理回路36は、入力された画像信号sigにもとづき、各放電セルに階調値を割り当てる。そして、その階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光を示す画像データ(発光・非発光をデジタル信号の「1」、「0」に対応させたデータのこと)に変換する。
例えば、入力された画像信号がR信号、G信号、B信号を含むときには、そのR信号、G信号、B信号にもとづき、各放電セルにR、G、Bの各階調値を割り当てる。あるいは、入力された画像信号sigが輝度信号(Y信号)および彩度信号(C信号、またはR−Y信号およびB−Y信号、またはu信号およびv信号等)を含むときには、その輝度信号および彩度信号にもとづきR信号、G信号、B信号を算出し、その後、各放電セルにR、G、Bの各階調値(1フィールドで表現される階調値)を割り当てる。そして、各放電セルに割り当てたR、G、Bの階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光を示す画像データに変換する。
制御信号発生回路45は、水平同期信号、垂直同期信号にもとづき、各回路ブロックの動作を制御する各種の制御信号を発生する。そして、発生した制御信号をそれぞれの回路ブロック(データ電極駆動回路42、走査電極駆動回路43および維持電極駆動回路44、等)へ供給する。また、制御信号発生回路45は、画像信号処理回路36からの画像データにもとづき、維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドを検出し、その結果にもとづく制御信号を発生する。すなわち、維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおいて、上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さをあらかじめ定められた時間だけ長くするように制御信号を発生する。
走査電極駆動回路43は、初期化波形発生回路、維持パルス発生回路、走査パルス発生回路(図示せず)を備え、制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづいて各走査電極SC1〜走査電極SCnを駆動する。初期化波形発生回路は、初期化期間に、制御信号にもとづいて走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する初期化波形を発生する。また、維持期間に走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する上り消去ランプ電圧L3を制御信号にもとづいて発生する。維持パルス発生回路は、維持期間に、制御信号にもとづいて走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する維持パルスを発生する。走査パルス発生回路は、複数の走査電極駆動IC(走査IC)を備え、書込み期間に、制御信号にもとづいて走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する走査パルスを発生する。
維持電極駆動回路44は、維持パルス発生回路および電圧Ve1、電圧Ve2を発生する回路を備え(図示せず)、制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづいて維持電極SU1〜維持電極SUnを駆動する。維持期間では、制御信号にもとづいて維持パルスを発生し、維持電極SU1〜維持電極SUnに印加する。
データ電極駆動回路42は、画像データを構成するサブフィールド毎のデータを、各データ電極D1〜データ電極Dmに対応する信号に変換する。そして、その信号、および制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづき、各データ電極D1〜データ電極Dmを駆動する。書込み期間では、制御信号にもとづいて書込みパルスを発生し、データ電極D1〜データ電極Dmに印加する。
次に、走査電極駆動回路43について説明する。
図11は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の走査電極駆動回路43の構成を示す回路図である。走査電極駆動回路43は、走査電極22側の維持パルス発生回路50と、初期化波形発生回路51と、走査パルス発生回路52とを備えている。走査パルス発生回路52の出力端子のそれぞれは、パネル10の走査電極SC1〜走査電極SCnのそれぞれに接続されている。これは、書込み期間において各走査電極22のそれぞれに個別に走査パルスを印加できるようにするためである。
なお、本実施の形態では、走査パルス発生回路52に入力される電圧を「基準電位A」と記す。また、以下の説明においては、スイッチング素子を導通する動作を「オン」、遮断する動作を「オフ」と表記し、スイッチング素子をオンにする信号を「Hi」、オフにする信号を「Lo」と表記する。また、図11では、制御信号の信号経路の詳細は省略する。
また、図11には、負の電圧Vaを用いた回路(例えば、ミラー積分回路54)が動作しているときに、その回路と、維持パルス発生回路50および電圧Vrを用いた回路(例えば、ミラー積分回路53)、電圧Versを用いた回路(例えば、ミラー積分回路55)とを電気的に分離するためのスイッチング素子Q4を用いた分離回路を示している。また、電圧Vrを用いた回路(例えば、ミラー積分回路53)が動作しているときに、その回路と、電圧Vrよりも低い電圧の電圧Versを用いた回路(例えば、ミラー積分回路55)とを電気的に分離するためのスイッチング素子Q6を用いた分離回路を示している。
維持パルス発生回路50は、一般に用いられている電力回収回路とクランプ回路とを備えている(図示せず)。電力回収回路は、電力回収用のコンデンサと共振用のインダクタを備え、パネル10の電極間容量とインダクタとをLC共振させて維持パルスの立ち上がりおよび立ち下がりを行う。クランプ回路は、基準電位Aをベース電位である電圧0(V)にクランプすることができ、また、基準電位Aを電圧Vsにクランプすることができる。そして、制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづいて電力回収回路とクランプ回路とを切り換えて動作させながら、走査パルス発生回路52に入力される基準電位Aを電圧Vsまたは接地電位(電圧0(V))にすることで維持パルスを発生する。
なお、図示はしていないが、維持電極駆動回路44は、維持パルス発生回路50とほぼ同じ構成の維持パルス発生回路を備えている。そして、制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづき、内部に備えた各スイッチング素子を切り換えて維持パルスを発生する。そして、n本の維持電極SU1〜維持電極SUnに維持パルスを印加する。
走査パルス発生回路52は、基準電位Aを負の電圧Vaに接続するためのスイッチング素子Q5と、基準電位Aに電圧Vscnを重畳した電圧Vcを発生するための電源VSCN、ダイオードDi31、コンデンサC31と、走査電極SC1〜走査電極SCnのそれぞれに電圧Vcを印加するためのスイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnと、走査電極SC1〜走査電極SCnのそれぞれに基準電位Aを印加するためのスイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnとを備えている。
そして、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHn、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnは複数の出力毎にまとめられIC化されている。このICが走査ICである。すなわち、走査パルス発生回路52は走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する走査パルスを発生する複数の走査ICを有する。このように、多数のスイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHn、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをIC化することにより、回路をコンパクトにまとめ、回路をプリント基板に搭載する面積(実装面積)を小さくすることができる。さらに、プラズマディスプレイ装置30の製造に要するコストも下げることができる。
スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnの入力端子INbには電圧Vcが接続され、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnの入力端子INaには基準電位Aが接続されている。
このように構成された走査パルス発生回路52では、書込み期間においては、スイッチング素子Q5をオンにして基準電位Aを負の電圧Vaに接続し、入力端子INaには負の電圧Vaを、入力端子INbには電圧Va+電圧Vscnとなった電圧Vcを印加する。そして、制御信号発生回路45から供給される制御信号にもとづき、走査パルスを印加する走査電極SCiに対しては、スイッチング素子QHiをオフ、スイッチング素子QLiをオンにすることで、スイッチング素子QLiを経由して走査電極SCiに負の電圧Vaの走査パルスを印加する。また、走査パルスを印加しない走査電極SCh(hは、1〜nのうちiを除いたもの)に対しては、スイッチング素子QLhをオフ、スイッチング素子QHhをオンにすることで、スイッチング素子QHhを経由して走査電極SChに電圧Va+電圧Vscnを印加する。
初期化波形発生回路51は、ミラー積分回路53、ミラー積分回路54、ミラー積分回路55、および定電流発生回路61を有する。なお、ミラー積分回路53およびミラー積分回路55は上昇する傾斜波形電圧を発生する傾斜波形電圧発生回路であり、ミラー積分回路54は下降する傾斜波形電圧を発生する傾斜波形電圧発生回路である。また、図11には、ミラー積分回路53の入力端子を入力端子IN1、ミラー積分回路55の入力端子を入力端子IN3、定電流発生回路61の入力端子を入力端子IN2として示している。
ミラー積分回路53は、スイッチング素子Q1とコンデンサC1と抵抗R1とコンデンサC1に直列に接続されたツェナーダイオードDi10とを有する。そして、初期化動作時に、走査電極駆動回路43の基準電位Aを電圧Vi2までランプ状に緩やかに(例えば、1.3V/μsecで)上昇させてランプ電圧L1を発生する。なお、ツェナーダイオードDi10は、全セル初期化動作時(ここでは、第1SFの初期化期間)に、ツェナー電圧(例えば、45(V))を電圧Vscnに重畳して電圧Vi1を発生する働きを有する。すなわち、ランプ電圧L1の開始電圧(傾斜波形電圧の上昇が開始される電圧)を電圧Vi1にする働きを有する。したがって、ツェナーダイオードDi10のツェナー電圧は、基準電位Aへの積み上げ電圧となる。
なお、電圧Vi2は、電圧Vrに電圧Vscnを重畳した電圧とする。すなわち、上りランプ電圧L1を発生する期間、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオンにし、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオフにして、初期化波形発生回路51から出力される電圧に電圧Vscnを重畳した電圧を、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnを経由して走査電極SC1〜走査電極SCnに印加するものとする。
ミラー積分回路55は、スイッチング素子Q3とコンデンサC3と抵抗R3とを有する。そして、維持期間の最後に、基準電位Aをランプ電圧L1よりも急峻な勾配(例えば、10V/μsec)で電圧Versまで上昇させて上り消去ランプ電圧L3を発生する。
ミラー積分回路54は、スイッチング素子Q2とコンデンサC2と抵抗R2とを有する。そして、初期化動作時に、基準電位Aを電圧Vi4までランプ状に緩やかに(例えば、−2.5V/μsecの勾配で)下降させてランプ電圧L2およびランプ電圧L4を発生する。また、維持期間における維持パルスの発生後には、基準電位Aをランプ電圧L2よりも緩やかな勾配(例えば、−1V/μsecの勾配)で電圧Vi4まで下降させて下り消去ランプ電圧L5を発生する。
定電流発生回路61は、入力端子IN2にコレクタが接続されたトランジスタQ9と、入力端子IN2とトランジスタQ9のベースとの間に挿入された抵抗R9と、抵抗R9にカソードが接続され抵抗R2にアノードが接続されたツェナーダイオードDi9と、トランジスタQ9のエミッタと抵抗R2との間に直列に接続された抵抗R12とを有し、入力端子IN2に所定の電圧(例えば、5(V))を印加することで、定電流を発生する。この定電流はミラー積分回路54に入力され、ミラー積分回路54は、この定電流が入力される期間、基準電位Aの電位を下降する。
ここで、本実施の形態における初期化波形発生回路51は、ゲートを入力端子IN4とするスイッチング素子Q21を備えた構成とする。スイッチング素子Q21は、入力端子IN4に印加する制御信号が「Hi」(例えば、5(V))のときにオンになり、「Lo」(例えば、0(V))のときにオフになる。そして、定電流発生回路61は、スイッチング素子Q21のスイッチング操作により定電流発生回路61から出力する定電流の電流値を変更する抵抗R13を備えている。具体的には、抵抗R13の一方の端子を抵抗R12とトランジスタQ9との接続点に接続し、他方の端子をスイッチング素子Q21のドレインに接続する。そして、スイッチング素子Q21のソースを抵抗R12と抵抗R2との接続点に接続する。これにより、スイッチング素子Q21をオンにすることで、抵抗R12と抵抗R13とが電気的に並列に接続され、スイッチング素子Q21がオフのときよりも定電流発生回路61から出力される定電流の電流値を大きくし、ミラー積分回路54から出力される傾斜波形電圧の勾配を大きくすることができる。
これにより、本実施の形態におけるミラー積分回路54は、勾配が異なる2つの傾斜波形電圧を発生することができる。すなわち、ミラー積分回路54は、初期化動作時のランプ電圧L2と、維持期間において維持パルスの発生後に発生する下り消去ランプ電圧L5とを発生することができる。
なお、各回路を制御する制御信号は、制御信号発生回路45から供給される。
なお、走査パルス発生回路52は、初期化期間では初期化波形発生回路51が出力する電圧波形を出力し、維持期間では維持パルス発生回路50が出力する電圧波形を出力するように、制御信号発生回路45によって制御されるものとする。すなわち、初期化波形発生回路51または維持パルス発生回路50が動作しているときには、走査パルス発生回路52のスイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオフ、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオンにすることにより、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnを経由して各走査電極SC1〜走査電極SCnに、初期化波形または維持パルスを印加する。また、初期化波形発生回路51から出力される電圧に電圧Vscnを重畳した電圧を走査電極SC1〜走査電極SCnに印加するときには、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオンにし、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオフにして、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnを経由して走査電極SC1〜走査電極SCnに初期化波形を印加する。
次に、各ランプ電圧を発生する動作を図12を用いて説明する。
図12は、本発明の一実施の形態における全セル初期化期間の走査電極駆動回路43の動作の一例を説明するためのタイミングチャートである。なお、この図面では全セル初期化動作時に発生する電圧波形を例にして説明するが、選択初期化動作においてランプ電圧L4を発生する動作は、図12に説明するランプ電圧L2を発生する動作と同様である。
また、図12では、維持期間における維持パルス発生後に発生する電圧波形を期間T1〜期間T3で示した3つの期間に分割し、全セル初期化動作を行う際に発生する電圧波形を期間T11〜期間T14で示した4つの期間に分割して、それぞれの期間について説明する。また、以下、電圧Vi3と電圧Versは電圧Vsに等しいものとし、電圧Vi2は電圧Vscn+電圧Vrに等しいものとし、電圧Vi4は負の電圧Vaに等しいものとして説明する。また、図面にはスイッチング素子をオンさせる信号を「Hi」、オフさせる信号を「Lo」と表記する。
まず、維持期間の維持パルス発生後に下り消去ランプ電圧L5を発生し、その後、上り消去ランプ電圧L3を発生する際の動作について説明する。
期間T1に入る前に、維持パルス発生回路50のクランプ回路を動作させて基準電位Aを電圧0(V)にする。そして、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオフ、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオンにして、基準電位A(このとき、電圧0(V))を走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する(図示せず)。
(期間T1)
期間T1では、入力端子IN4を「Lo」にしてスイッチング素子Q21をオフにし、抵抗R13を電気的に開放された状態にする。あわせて、入力端子IN2を「Hi」にして、定電流発生回路61の動作を開始する。これにより、コンデンサC2に向かって一定の電流が流れ、スイッチング素子Q2のドレイン電圧が負の電圧Vi4(本実施の形態では、電圧Vaに等しい)に向かってランプ状に下降し、走査電極駆動回路43の出力電圧も負の電圧Vi4に向かってランプ状に下降し始める。このとき、傾斜波形電圧の勾配が所望の値(例えば、−1V/μsec)になるように、抵抗R12の抵抗値をあらかじめ設定しておく。
なお、この電圧下降は、入力端子IN2を「Hi」にしている期間、もしくは、基準電位Aが電圧Vaに到達するまで継続する。そして、本実施の形態では、走査電極駆動回路43の出力電圧が負の電圧Vi4(本実施の形態では、電圧Vaに等しい)に到達したら入力端子IN2に、例えば電圧0(V)を印加して、入力端子IN2を「Lo」にする。
このようにして、本実施の形態では、電圧Vi4まで下降する下り消去ランプ電圧L5を、維持期間における全ての維持パルスを発生し終えた後に発生し、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。
この下り消去ランプ電圧L5が下降する間に走査電極SChとデータ電極Djとの間の電圧差は放電開始電圧を超え、これにより、走査電極SChとデータ電極Djとの間に微弱な放電が発生する。そして、この微弱な放電は、下り消去ランプ電圧L5が下降する期間、継続して発生する。
(期間T2)
期間T2では、上り消去ランプ電圧L3を発生するミラー積分回路55の入力端子IN3を「Hi」にする。具体的には入力端子IN3に、所定の定電流を入力する。これにより、コンデンサC3に向かって一定の電流が流れ、スイッチング素子Q3のソース電圧がランプ状に上昇し、走査電極駆動回路43の出力電圧は、ランプ状に上昇し始める。このとき、傾斜波形電圧の勾配が所望の値(例えば、10V/μsec)になるように、入力端子IN3に入力する定電流を発生する。こうして、電圧0(V)から電圧Vers(本実施の形態では、電圧Vsに等しい)に向かって上昇する上り消去ランプ電圧L3を発生し、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。なお、この電圧上昇は、入力端子IN3を「Hi」にしている期間、もしくは、基準電位Aが電圧Versに到達するまで継続する。
この上り消去ランプ電圧L3が上昇する間に走査電極SCiと維持電極SUiとの間の電圧差は放電開始電圧を超え、これにより、走査電極SCiと維持電極SUiとの間に微弱な放電が発生する。そして、この微弱な放電は、上り消去ランプ電圧L3が上昇する期間、継続して発生する。
なお、図面には示していないが、この間、データ電極D1〜データ電極Dmは電圧0(V)に保持されているので、データ電極Dk上には正の壁電圧が形成される。
そして、基準電位Aが電圧Versに到達してから時間幅Tの時間の後、入力端子IN3を「Lo」にするとともに、維持パルス発生回路50のクランプ回路を動作させて基準電位Aを電圧0(V)にする。これらのタイミングを制御信号発生回路45が発生する制御信号によって制御することで、上り消去ランプ電圧L3における時間幅Tを制御することができる。
(期間T3)
期間T3では、維持パルス発生回路50のクランプ回路を動作させて基準電位Aを0(V)にし、続く全セル初期化動作に備える。
次に、全セル初期化期間に初期化波形電圧を発生する際の動作について説明する。
(期間T11)
期間T11では、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオンにし、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオフにすることにより、基準電位A(このとき、電圧0(V))に電圧Vscnを重畳した電圧を、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。
(期間T12)
次に、ランプ電圧L1を発生するミラー積分回路53の入力端子IN1を「Hi」にする。具体的には入力端子IN1に、所定の定電流を入力する。ミラー積分回路53の動作開始直後のスイッチング素子Q1のソース電圧は、基準電位A(電圧0(V))に、ツェナーダイオードDi10のツェナー電圧Vzを加算した電圧Vzになっている。したがって、走査電極駆動回路43の出力電圧は、電圧Vscnから電圧VscnにツェナーダイオードDi10のツェナー電圧Vzを重畳した電圧Vi1まで急峻に増加する。
その後、コンデンサC1に向かって一定の電流が流れ、スイッチング素子Q1のソース電圧は電圧Vi1からランプ状に上昇し、走査電極駆動回路43の出力電圧は、ランプ状に上昇し始める。このとき、傾斜波形電圧の勾配が所望の値(例えば、1.3V/μsec)になるように、入力端子IN1に入力する定電流を発生する。
こうして、電圧Vi1から電圧Vi2(本実施の形態では、電圧Vscn+電圧Vrに等しい)に向かって上昇するランプ電圧L1を発生し、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。なお、この電圧上昇は、入力端子IN1を「Hi」にしている期間、もしくは、基準電位Aが電圧Vrに到達するまで継続する。
期間T12では、このようにして、電圧Vi1から放電開始電圧を超える電圧Vi2(本実施の形態では、電圧Vsに等しい)に向かって緩やかに上昇するランプ電圧L1を発生する。
(期間T13)
期間T13では入力端子IN1を「Lo」にし、ミラー積分回路53の動作を停止する。また、スイッチング素子QH1〜スイッチング素子QHnをオフにし、スイッチング素子QL1〜スイッチング素子QLnをオンにして、基準電位Aを走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。合わせて、維持パルス発生回路50のクランプ回路を動作させて基準電位Aを電圧Vsにする。これにより、走査電極SC1〜走査電極SCnの電圧は電圧Vi3(本実施の形態では、電圧Vsに等しい)まで低下する。
(期間T14)
期間T14では、入力端子IN4を「Hi」にしてスイッチング素子Q21をオンにし、抵抗R12と抵抗R13とが電気的に並列に接続された状態にする。あわせて、入力端子IN2を「Hi」にして、定電流発生回路61の動作を開始する。これにより、定電流発生回路61から出力される定電流の電流値は期間T1よりも大きくなる。そして、定電流発生回路61からコンデンサC2に向かって一定の電流が流れ、スイッチング素子Q2のドレイン電圧が負の電圧Vi4(本実施の形態では、電圧Vaに等しい)に向かってランプ状に下降し、走査電極駆動回路43の出力電圧は、下り消去ランプ電圧L5よりも急峻な勾配で負の電圧Vi4に向かってランプ状に下降し始める。このとき、傾斜波形電圧の勾配が所望の値(例えば、−2.5V/μsec)になるように、抵抗R12と抵抗R13の合成抵抗の抵抗値をあらかじめ設定しておく。
なお、この電圧下降は、入力端子IN2を「Hi」にしている期間、もしくは、基準電位Aが電圧Vaに到達するまで継続する。そして、本実施の形態では、走査電極駆動回路43の出力電圧が負の電圧Vi4(本実施の形態では、電圧Vaに等しい)に到達したら、入力端子IN2を「Lo」にする。このようにして、ランプ電圧L2を発生し、走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する。
以上のようにして、走査電極駆動回路43は、第2の下り傾斜波形電圧である下り消去ランプ電圧L5と、上り消去ランプ電圧L3と、ランプ電圧L1と、第1の下り傾斜波形電圧であるランプ電圧L2(ランプ電圧L4)とを発生する。
なお、ランプ電圧L2および下り消去ランプ電圧L5は、図12に示すように電圧Vaまで下降する構成であってもよいが、例えば、下降する電圧が、電圧Vaに所定の正の電圧Vset2を重畳した電圧に到達した時点で、下降を停止する構成としてもよい。また、ランプ電圧L2および下り消去ランプ電圧L5は、あらかじめ設定された電圧に到達した後、直ちに上昇する構成であってもよいが、例えば、下降する電圧が、あらかじめ設定された低電圧に到達したら、その後、その電圧を一定期間維持する構成であってもよい。
以上示したように、本実施の形態では、現サブフィールドの直前のサブフィールドにおける維持パルスの発生数が、所定のしきい値以下のときには、現サブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを、他のサブフィールドにおける上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さよりも長くする。これにより、不灯発生パターンが発生するような画像をパネル10に表示するときにも、安定した書込み放電を発生することが可能となる。
なお、本実施の形態では、全てのサブフィールドで下り消去ランプ電圧L5を走査電極SC1〜走査電極SCnに印加する構成を説明したが、本発明は必ずしもこの構成に限定されるものではない。例えば、不要な壁電荷の蓄積が発生しやすい輝度重みの大きいサブフィールドにおいてのみ下り消去ランプ電圧L5を発生する構成であってもよい。例えば、1フィールドを8つのサブフィールド(第1SF、第2SF、・・・、第8SF)で構成し、各サブフィールドがそれぞれ1、2、4、8、16、32、64、128の輝度重みを有する構成であれば、比較的輝度重みの大きい第6SFから第8SFにおいてのみ下り消去ランプ電圧L5を発生する構成としてもよい。このように、比較的輝度重みの大きいサブフィールドにおいてのみ下り消去ランプ電圧L5を発生する構成であっても上述と同様の効果を得ることができる。
なお、本実施の形態では、下り消去ランプ電圧L5を全て同じ勾配で発生する構成を説明したが、例えば、下り消去ランプ電圧L5を複数の期間に分け、各期間で勾配を変えて下り消去ランプ電圧L5を発生する構成としてもよい。図13は、本発明の一実施の形態における走査電極22に印加する下り消去ランプ電圧L5の波形形状の他の例を示す波形図である。
例えば、図13に示すように、消去放電が発生するまではランプ電圧L2よりも急峻な勾配(例えば、−8V/μsec)で下降し、その後、一旦ランプ電圧L2と同等の勾配(例えば、−2.5V/μsec)で下降し、最後に、ランプ電圧L2よりも緩やかな勾配(例えば、−1V/μsec)で下降して、下り消去ランプ電圧を発生する構成としてもよい。このような構成であっても、上述と同様の効果が得られることが本願発明者により確認された。また、この構成では、下り消去ランプ電圧を発生する期間を短縮できるという効果も得られる。
なお、維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおいて、上り消去ランプ電圧L3の時間幅Tの長さを長くするときのその延長時間は、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅が、他のサブフィールドと同等以下になるように設定することが望ましい。
なお、本実施の形態に示した各制御信号の極性は、何ら上述した極性に限定されるものではない。本実施の形態に示した動作と同様の動作をする構成であれば、上述した極性とは逆の極性であってもかまわない。
なお、本発明における実施の形態に示した各回路ブロックは、実施の形態に示した各動作を行う電気回路として構成されてもよく、あるいは、同様の動作をするようにプログラミングされたマイクロコンピュータ等を用いて構成されてもよい。
なお、本実施の形態では、1画素をR、G、Bの3色の放電セルで構成する例を説明したが、1画素を4色あるいはそれ以上の色の放電セルで構成するパネルにおいても、本実施の形態に示した構成を適用することは可能であり、同様の効果を得ることができる。
なお、上述した駆動回路は一例を示したものであり、駆動回路の構成は上述した構成に限定されるものではない。
なお、本発明の実施の形態において示した具体的な数値は、画面サイズが50インチ、表示電極対24の数が768のパネル10の特性にもとづき設定したものであって、単に実施の形態における一例を示したものに過ぎない。本発明はこれらの数値に何ら限定されるものではなく、各数値はパネルの特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等にあわせて最適に設定することが望ましい。また、これらの各数値は、上述した効果を得られる範囲でのばらつきを許容するものとする。また、サブフィールド数や各サブフィールドの輝度重み等も本発明における実施の形態に示した値に限定されるものではなく、また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切り換える構成であってもよい。
本発明は、本発明は、高精細度化された大画面のパネルであっても、消費電力の増大を抑制して安定した書込み放電を発生することが可能であるので、パネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置として有用である。
10 パネル
21 前面基板
22 走査電極
23 維持電極
24 表示電極対
25,33 誘電体層
26 保護層
30 プラズマディスプレイ装置
31 背面基板
32 データ電極
34 隔壁
35 蛍光体層
36 画像信号処理回路
42 データ電極駆動回路
43 走査電極駆動回路
44 維持電極駆動回路
45 制御信号発生回路
50 維持パルス発生回路
51 初期化波形発生回路
52 走査パルス発生回路
53,54,55 ミラー積分回路
61 定電流発生回路
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q21,QH1〜QHn,QL1〜QLn スイッチング素子
C1,C2,C3,C31 コンデンサ
Di31 ダイオード
Di9,Di10 ツェナーダイオード
R1,R2,R3,R9,R12,R13 抵抗
Q9 トランジスタ
L1 ランプ電圧
L2,L4 ランプ電圧
L3 上り消去ランプ電圧
L5 下り消去ランプ電圧

Claims (4)

  1. 走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたプラズマディスプレイパネルを、初期化期間と、書込み期間と、輝度重みに応じた数の維持パルスを前記表示電極対に印加する維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して駆動するプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    前記初期化期間では、下りランプ電圧、または、上りランプ電圧と下りランプ電圧を前記走査電極に印加し、前記維持期間の最後において、ベース電位から所定電圧に向かって上昇し、前記所定電圧に到達した後は前記所定電圧を所定時間の間維持し、その後ベース電位に向かって降下する上り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加するとともに、
    前記維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおける前記所定時間を、他のサブフィールドにおける前記所定時間よりも長く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。
  2. 前記維持期間において前記維持パルスを発生し終えた後に、放電開始電圧を超える負の電圧に向かって下降する下り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加し、その後、前記上り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加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パネルの駆動方法。
  3. 走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたプラズマディスプレイパネルと、
    初期化期間と、書込み期間と、輝度重みに応じた数の維持パルスを前記表示電極対に印加する維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置であって、
    前記駆動回路は、前記初期化期間では、下りランプ電圧、または、上りランプ電圧と下りランプ電圧を前記走査電極に印加し、前記維持期間の最後において、ベース電位から所定電圧に向かって上昇し、前記所定電圧に到達した後は前記所定電圧を所定時間の間維持し、その後ベース電位に向かって降下する上り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加するとともに、前記維持パルスの発生数が所定のしきい値以下となるサブフィールドの直後のサブフィールドにおける前記所定時間を、他のサブフィールドにおける前記所定時間よりも長くすることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記駆動回路は、前記維持期間において前記維持パルスを発生し終えた後に、放電開始電圧を超える負の電圧に向かって下降する下り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加し、その後、前記上り傾斜波形電圧を前記走査電極に印加することを特徴とする請求項3に記載のプラズマディスプレイ装置。
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