JPH0676744A - プラズマディスプレイパネルの構造及び駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの構造及び駆動方法

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JPH0676744A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 プラズマディスプレイパネルの構造及び駆
動方法を提供する。 【構成】 構造は上板前面ガラスに陽極を形成し、下
板背面ガラスに第1維持電極、第2維持電極及び陰極を
形成し、前記第1維持電極、第2維持電極、及び陰極が
誘電体を塗布される。駆動方法は前記陽極と陰極に放電
開始電圧差以上の電圧差を印加して放電を開始する第1
過程と、前記陰極と前記第1維持電極との間に所定電圧
差を発生して前記第1過程から発生した電圧を増加する
第2過程と、前記第1維持電極と前記第2維持電極の間
に放電維持電圧以上の電圧を印加して放電を維持する第
3過程と、前記第3過程の放電を消滅するために前記陰
極に短い振幅のパルスを印加する第4過程とからなる。 【効果】 これにより安定したメモリ動作が可能にな
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はプラズマディスプレイパ
ネルに関し、特に、プラズマディスプレイパネルの構造
及び駆動方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】プラズマディスプレイパネルで壁掛け型
TVを実現するためには、まずCRTと同程度の輝度を
達成しなければならない。このためには現在のAC型、
DC型は全てメモリ方式を必ず採用しなければならな
い。
【0003】DC型のメモリ方式はNHK(日本放送協
会)により長い間研究され、現在33インチの鮮明な画
像を表示している。しかし、メモリ方式は従来のリフレ
ッシュ方式に比べて発光回数が多く、DC型プラズマデ
ィスプレイパネルの解決するべき課題である寿命の問題
は更に深刻である。いくら鮮明な画像を表示しても寿命
が短ければ商品化には適さない。
【0004】一方、AC型のメモリ方式には酸化マグネ
シウム(MgO)という優れた陰極材料があり、寿命に
関しては有利であり、また、1991日本電子ショーで
富士通が出品した40インチの3電極型面放電型プラズ
マディスプレイパネルは、DC型に比べ壁掛け型TVを
実現するのに適する。しかし、現在の3電極型面放電型
ACプラズマディスプレイパネルは、その駆動回路が複
雑で、走査と維持を同一の駆動回路で行うことにより駆
動回路が熱で破壊される問題があるので、駆動方法の改
善が必要である。即ち、従来の面放電型(surface disc
harge type)プラズマディスプレイパネルの場合、走査
と維持を同一電極及び単一回路で行うために、カップリ
ング(coupling)による異常動作が起こる可能性があ
り、回路を構成するのにコスト高になる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は走査電
極と維持電極を完全に分離することにより異常動作を防
止し、信頼性を増加することができるプラズマディスプ
レイパネルの構造及び駆動方法を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るための本発明のプラズマディスプレイパネルの構造
は、上板前面ガラスに陽極を形成し、下板背面ガラスに
第1維持電極を形成し、前記第1維持電極上に誘電体を
塗布し、前記第1維持電極の真上に陰極を形成し、前記
陰極と平行かつ交代に第2維持電極を形成し、前記陰極
と前記第2維持電極上に誘電体を塗布して構成される。
【0007】また、前記のように構成されたプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法は、前記陽極と前記陰極と
の間に放電開始電圧以上の電圧を印加して放電を開始す
る第1過程と、前記陰極と前記第1維持電極との間に所
定電圧を発生させて前記第1過程で印加された電圧を増
加する第2過程と、前記第1維持電極と前記第2維持電
極との間に放電維持電圧以上の電圧を印加して放電を維
持する第3過程と、前記第3過程の放電を消滅するため
に前記陰極に短いパルス幅のパルスを印加する第4過程
とからなることを特徴とする。
【0008】
【作用】本発明のプラズマディスプレイパネルの構造と
駆動方法を用いると、維持のための維持電極が陽極及び
陰極と完全に分離される。
【0009】
【実施例】添付の図面を参考にして本発明によるプラズ
マディスプレイパネルの構造及び駆動方法を説明すると
次の通りである。
【0010】図1は本発明によるプラズマディスプレイ
パネルの駆動回路を説明したものである。
【0011】図1に於て、本発明によるプラズマディス
プレイパネルの構造及びその駆動回路は、陽極1と、前
記陽極1と直行する陰極2と、前記陰極2と平行に置か
れた第1維持電極3と、第2維持電極4とからなるプラ
ズマディスプレイパネル5、前記プラズマディスプレイ
パネル5の陽極1を駆動するための陽極駆動回路6、前
記陽極駆動回路6の出力信号がそれぞれ入力されるベー
スと前記陽極1にそれぞれ連結されたエミッタと所定電
圧源に共通に連結されたコレクタとを有するスイッチン
グトランジスタ7、前記陰極2を駆動するための陰極駆
動回路8、前記陰極駆動回路8の出力信号がそれぞれ入
力されるベースと所定電圧源に連結されたエミッタと前
記陰極2にそれぞれ連結されたコレクタとを有するスイ
ッチングトランジスタ9、及び前記第1維持電極及び第
2維持電極に所定のパルスを印加するための維持パルス
印加回路10から構成されている。前記の構成で分かる
ように、維持パルスが印加される維持電極が、陽極及び
陰極から完全に分離されている。
【0012】図2及び図3は本発明の第1実施例による
プラズマディスプレイパネルの構造を示す。
【0013】図2に於て、上板前面ガラス11に陽極1
2及び蛍光膜18を形成し、下板背面ガラス13に第1
維持電極14を形成し、その上に誘電体15を塗布し、
前記誘電体15上に陰極16を形成し、前記陰極16と
平行かつ交代に第2維持電極17を形成し、前記第2維
持電極17及び前記陰極16上に誘電体15を塗布し
た。
【0014】ここで、前記第2維持電極17が前記第1
維持電極14と同一平面上に配置されることも可能であ
る。そして、隔壁は上板と下板のうちどちらに形成され
ても良い。
【0015】図3は前記図2に示した構造の電極配置を
示した。
【0016】図3に於て、第1維持電極14上に陰極1
6と第2維持電極17が平行かつ交代に配置されてお
り、その上に陽極12が置かれている。
【0017】図2及び図3に示したように、動作のため
には、陰極(または、第1維持電極)と第2維持電極と
の間の距離b1を、この第2維持電極と次の陰極(また
は、次の第1維持電極)との間の距離b2より短く設定
する。これは陰極と第2維持電極間に放電が起こらなけ
ればならないが、陰極と第2維持電極間の距離が全部一
定の場合には、第2維持電極と次のセルの陰極間に放電
が起こり得るので選択したセルで正確に放電が起きない
場合もある。即ち、漏話(crosstalk)が発生すること
もある。
【0018】図4は本発明の第2実施例のプラズマディ
スプレイパネルの構造を示している。
【0019】図4に於て、上板前面ガラス20に陽極2
1を形成し、下板背面ガラス22に陰極23及び陰極2
3と平行かつ交代に第2維持電極24を形成し、前記陰
極23及び第2維持電極24上に第1維持電極25及び
隔壁26を形成して構成されている。
【0020】図5は図4に示した構造の電極配置を示し
ている。
【0021】図5に於て、陰極23が置かれ、その上に
第1維持電極25が陰極と平行にかつ交代に配列され、
その上に第2維持電極24が陰極23と第1維持電極2
5の間に平行かつ交代に配列され、その上に陽極21が
前記陰極23と交差するように置かれている。実際的な
動作のため前記第1維持電極25と前記陰極23との距
離d1は、前記陰極23と前記第2維持電極24との距
離d2より短くなければならない。これは、前記第1維
持電極25と前記陰極23との間に形成されるキャパシ
タを大きくしてカップリングを円滑にするためである。
【0022】ここで、前記プラズマディスプレイパネル
の構造は、陰極と陽極が平行に置かれ、第1、第2維持
電極が横または縦に平行に置かれるか、交差して置かれ
るか、第1維持電極が全面的に形成され、第2維持電極
が横または縦の方向に1つだけ置かれることも可能であ
る。
【0023】図6Aは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実施例を示している。
【0024】図6Aに於て、第1維持電極に印加される
パルスは、第I、II期間では0V、第III期間では+
V、第IV、V期間では0Vであり、周期がTsのパルス
である。第2維持電極に印加されるパルスは、第I、I
I、III期間では0V、第IV期間では+V、第V期間では
0Vであり、周期がTsのパルスである。
【0025】図6Bは本発明のプラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法の第2実施例を示している。
【0026】図6Bに於て、第1維持電極に印加される
パルスは、第I、II期間では0V、第III期間では+V
/2、第IV期間では−V/2、第V期間では0Vであ
り、周期がTsのパルスである。第2維持電極に印加さ
れるパルスは、第I、II期間では0V、第III期間では
−V/2、第IV期間では+V/2、第V期間では0Vで
あり、周期がTsのパルスである。
【0027】図6Cは本発明のプラズマディスプレイパ
ネルの駆動方法の第3実施例を示している。
【0028】図6Cに於て、第1維持電極に印加される
パルスは、第I、II期間では0V、第III期間では+
V、第IV期間では−V、第V期間では0Vであり、周期
がTsのパルスである。そして、第2維持電極に印加さ
れるパルスは、第I期間から第V期間まで0Vを維持す
る。
【0029】図6Dは本発明によるプラズマディスプレ
イパネルの陽極と陰極との間に印加される波形を示して
いる。
【0030】図7は本発明の望ましい実施例のプラズマ
ディスプレイパネルの駆動波形を示している。
【0031】図7Aに於て、第1維持電極に印加される
パルスは、周期がTsであり、期間Iでは0V、期間II
では−V/4、期間IIIではV、期間IV及び期間Vでは
0Vのパルスである。
【0032】第2維持電極に印加されるパルスは、周期
がTsであり、期間I、II、III、IVでは0V、期間V
ではVのパルスである。
【0033】図7Bに於て、陰極には走査のために期間
I、IIに負のパルスが印加される。
【0034】陽極にはデータの書き込みがあれば期間I
に正のパルスが印加される。前記陰極と陽極との間に
は、放電開始電圧以上の振幅を有するパルスが印加され
るようにする。
【0035】書き込まれたデータの消去のためには次の
周期の期間IVで陰極に短いパルス幅のパルスが印加され
る。
【0036】例えば、前記パルスの電圧は放電開始電圧
が220V以上で、維持電圧が180V以上に設定され
る。
【0037】図7Cに於て、期間Iで陰極と第1維持電
極との間の誘電体に電荷を充電し、期間IIで陰極と第1
維持電極との間の電荷を放電する。その理由は、もし、
放電せずに第1維持電極電圧を減らすとすれば、第1維
持電極の電荷が効果的に陰極上の正電荷に到達できない
からである。
【0038】図8A乃至図8Eは図6Bに示したパルス
がプラズマディスプレイパネルに印加されるときの動作
を説明するためのものである。
【0039】図8Aは書き込み動作を説明している。書
き込みが起こるのは陰極に負のパルスが印加され、陽極
に正のパルスが印加されるとき(即ち、図6の期間Iに
該当する。)、前記陰極と陽極の電位差が放電開始電圧
を超過して、放電が開始される。即ち、放電から生成さ
れた正電荷が陰極上の誘電体表面に蓄積する。
【0040】図8Bは壁電圧の上昇を示している。正電
荷の蓄積により形成された壁電圧(wall voltage)は走
査が終わった後(即ち、図6の期間IIに該当する。)
に、走査電極はフローティング(floating)され、維持
電極S1の電位が上昇するので、誘電体層の電位は維持
電圧に壁電圧を加えられ更に増加する。即ち、キャパシ
タに電荷を蓄積し、フローティングさせ、一端に100
Vを加えると他方の電位は100V+キャパシタ充電電
圧に上昇する。
【0041】図8Cは放電維持を説明している。維持電
極S1に正の電圧が印加され、維持電極S2に負の電圧
が印加されると(即ち、図6の期間IIIに該当す
る。)、陰極上の誘電体の上に蓄積していた正電荷が維
持電極S2上の誘電体に移り、維持電極S1上の誘電体
上に電子が蓄積しながら誘電放電が進行する。
【0042】図8Dは維持放電を説明している。維持電
極S1に負の電圧が印加され、維持電極S2上に正の電
圧が印加されると(即ち、図6の期間IVに該当す
る。)、維持電極S2上の誘電体の上に電子が蓄積し、
維持電極S1上の誘電体の上に正電荷が蓄積しながら誘
電放電が進行する。
【0043】図8Eは消去動作を説明している。消去す
るには陰極に短時間、負のパルスを加えることにより、
陰極と維持電極S2との間に短い放電を起こし、壁電荷
を消滅させる(即ち、図6Dの期間Vに該当する。)。
【0044】
【発明の効果】従って、本発明のプラズマディスプレイ
パネルの構造と駆動方法を用いると、維持のための維持
電極が他の電極と完全に分離されることにより安定した
メモリ動作を実現可能である。
【0045】表示特性はAC型であるが、維持動作以外
の動作は現在のDC型と同一なので、表示部及び走査部
の回路が簡単で安価になる。
【0046】特に、従来の3電極型の場合、走査用駆動
回路が走査だけではなく維持も行わなければならないの
に比べて、本発明は維持を完全に分離して駆動回路が熱
により破壊される問題がなく通常のICで構成すること
が可能である。
【0047】維持は電極全体を1つに連結し別に駆動す
るので、従来のAC型のような高価なICを用いる必要
がなく、トランジスタ2個で構成することが可能であ
る。
【0048】それだけではなく現在のDC型プラズマデ
ィスプレイの製造方法をそのまま利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるプラズマディスプレイパネルの駆
動回路を示す。
【図2】本発明の第1実施例のプラズマディスプレイパ
ネルの構造を示す。
【図3】本発明の第1実施例のプラズマディスプレイパ
ネルの構造を示す。
【図4】本発明の第2実施例のプラズマディスプレイパ
ネルの構造を示す。
【図5】本発明の第2実施例のプラズマディスプレイパ
ネルの構造を示す。
【図6】図6はA乃至Dからなり、Aは本発明によるプ
ラズマディスプレイパネルの維持電極に印加される維持
パルスの一例を示す。Bは、本発明によるプラズマディ
スプレイパネルの維持電極に印加される維持パルスの他
の例を示す。Cは本発明によるプラズマディスプレイパ
ネルの維持パルスの更に他の例を示す。Dは本発明によ
るプラズマディスプレイパネルの陽極及び陰極に印加さ
れるパルスを示す。
【図7】図7はA乃至Cからなり、本発明による望まし
い実施例のプラズマディスプレイパネルに供給される駆
動パルスの波形図である。
【図8】図8はA乃至Eからなり、本発明によるプラズ
マディスプレイパネルの動作を説明するための図であ
る。
【符号の説明】
1 陽極 2 陰極 3 第1維持電極 4 第2維持電極 5 プラズマディスプレイパネル 6 陽極駆動回路 7 スイッチングトランジスタ 8 陰極駆動回路 9 スイッチングトランジスタ 10 維持パルス印加回路 11 上板前面ガラス 12 陽極 13 下板背面ガラス 14 第1維持電極 15 誘電体 16 陰極 17 第2維持電極 18 蛍光膜 20 上板前面ガラス 21 陽極 22 下板背面ガラス 23 陰極 24 第2維持電極 25 第1維持電極 26 隔壁

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 互いに対向する上板及び下板と、 前記上板に形成された陽極と、 前記下板に順番に形成された第1維持電極、第2維持電
    極及び陰極と、 前記第1維持電極、前記第2維持電極、及び前記陰極に
    塗布された誘電体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構造。
  2. 【請求項2】 前記第1維持電極と前記第2維持電極
    が同一平面上に平行かつ交代に配列されていることを特
    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
    の構造。
  3. 【請求項3】 前記第1維持電極の真上に誘電体を挟
    んで前記陰極が形成されていることを特徴とする請求項
    2に記載のプラズマディスプレイパネルの構造。
  4. 【請求項4】 前記陰極が誘電体を挟んで前記第1維
    持電極の真上に形成され、前記第2維持電極が前記陰極
    と平行かつ交代に配列されてい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構造。
  5. 【請求項5】 前記陽極と前記陰極がマトリックス状
    に配列されてい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構造。
  6. 【請求項6】 前記第1維持電極及び前記第2維持電
    極が前記陽極と平行に配列されてい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構造。
  7. 【請求項7】 前記第1維持電極が前記陰極と平行に
    ストライプ状に配列され、前記第2維持電極が前記陽極
    と平行にストライプ状に配列されていることを特徴とす
    る請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルの構
    造。
  8. 【請求項8】 前記第1維持電極が前記下板の全面に
    形成され、前記第2維持電極が前記陽極と平行にストラ
    イプ状に配列されてい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構造。
  9. 【請求項9】 前記第1維持電極が前記下板の全面に
    形成され、前記第2維持電極が前記陰極と平行にストラ
    イプ状に配列されてい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構造。
  10. 【請求項10】 前記第1維持電極が1つの共通端子
    に連結されてい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構造。
  11. 【請求項11】 前記第2維持電極が1つの共通端子
    に連結されてい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構造。
  12. 【請求項12】 互いに対向する上板及び下板と、前
    記上板に形成された陽極と、前記下板に順番に形成され
    た第1維持電極、第2維持電極及び陰極と、前記第1維
    持電極、前記第2維持電極、及び前記陰極に塗布された
    誘電体とを有するプラズマディスプレイパネルの駆動方
    法に於て、 前記陽極と前記陰極との間に放電開始電圧以上の電圧を
    印加して放電を開始する第1過程と、 前記陰極と前記第1維持電極との間に所定電圧を発生さ
    せて、前記第1過程で印加された電圧を増加する第2過
    程と、 前記第1維持電極と前記第2維持電極との間に放電維持
    電圧以上の電圧を印加して放電を維持する第3過程と、 前記第3過程の放電を消滅するために前記陰極に短いパ
    ルス幅のパルスを印加する第4過程とからなることを特
    徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
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