JPWO2007094296A1 - 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
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Abstract
Description
10 パネル
21 前面板
22 走査電極
23 維持電極
24,33 誘電体層
25 保護層
31 背面板
32 データ電極
34 隔壁
35 蛍光体層
51 画像信号処理回路
52 データ電極駆動回路
53 走査電極駆動回路
54 維持電極駆動回路
55 タイミング発生回路
58 温度推定回路
81 温度センサ
82 タイマ
83 記憶部
86 熱伝導シート
87 アルミシャーシ
88 ボス材
89 回路基板
100,200 維持パルス発生回路
110 電力回収回路
300 初期化波形発生回路
310,320 ミラー積分回路
400 走査パルス発生回路
図1は、本発明の実施の形態1におけるパネル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28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24が形成され、その誘電体層24上に保護層25が形成されている。背面板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。
まず、維持パルス発生回路100のスイッチング素子SW1をオンにする。するとスイッチング素子SW1を介して走査電極22に電圧Vsが印加される。そして、その後スイッチング素子SW1をオフにする。
次に、ミラー積分回路310の入力端子IN1を「ハイレベル」にする。具体的には入力端子IN1に、例えば電圧15(V)を印加する。すると、抵抗R1からコンデンサC1に向かって一定の電流が流れ、FET1のソース電圧がランプ状に上昇し、走査電極駆動回路53の出力電圧もランプ状に上昇し始める。そしてこの電圧上昇は、入力端子IN1が「ハイレベル」の間継続する。
次に、維持パルス発生回路100のスイッチング素子SW1をオンにする。すると走査電極22の電圧が電圧Vsまで低下する。そしてその後スイッチング素子SW1をオフにする。
次に、ミラー積分回路320の入力端子IN2を「ハイレベル」にする。具体的には入力端子IN2に、例えば電圧15(V)を印加する。すると、抵抗R2からコンデンサC2に向かって一定の電流が流れ、FET2のドレイン電圧がランプ状に下降し、走査電極駆動回路53の出力電圧もランプ状に下降し始める。そして、出力電圧が負の電圧Vi4に至った後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
θL(t)=θs(t)−ΔθLo
θH(t)=θs(t)+ΔθHo
として求める。ここで、センサ温度θs、最低推定温度θL、最高推定温度θHが時間tの関数であることを明示するためにそれぞれθs(t)、θL(t)、θH(t)と記した。また、ΔθLo、ΔθHoは低温補正値ΔθL、高温補正値ΔθHが所定の値(上記の7℃および10℃)、すなわち定数であることを表す。
本発明の実施の形態2におけるパネルの構造、駆動電圧波形の概要等は実施の形態1と同様である。本実施の形態が実施の形態1と異なる点は、プラズマディスプレイ装置の電源投入からの時間経過を計測するタイマ82を備え、さらに、低温補正値ΔθLおよび高温補正値ΔθHが一定値ではなく時間の関数ΔθL(t)およびΔθH(t)になっている点である。
ΔθL(t)=ΔθLo(1−exp(t/tL))
である。ここで、所定の値ΔθLoは図9Aにおいて時間が十分に経過した後のセンサ温度θsとパネル温度θpとの温度差であり、tLは指数関数の時定数である。
θL(t)=θs(t)−ΔθL(t)
として算出している。
ΔθH(t)=ΔθHo(1−exp(t/tH))
である。ここで、所定の値ΔθHoは図9Bにおいて時間が十分に経過した後のセンサ温度θsとパネル温度θpとの温度差であり、tHは指数関数の時定数である。
θH(t)=θs(t)+ΔθH(t)
として算出している。
ΔθL(t)=ΔθLo×(t/tL)0≦t<tL
=ΔθLo t≧tL
ΔθH(t)=ΔθHo×(t/tH)0≦t<tH
=ΔθHo t≧tH
を用いてもよい。ここで、tLは低温補正値ΔθL(t)が所定の値ΔθLoに等しくなる時間であり、tHは高温補正値ΔθH(t)が所定の値ΔθHoに等しくなる時間である。
本発明の実施の形態3におけるパネルの構造、駆動電圧波形の概要等は実施の形態2と同様である。本実施の形態が実施の形態2と異なる点は、パネルの駆動モードを記憶する記憶部83をさらに備え、その出力にも依存して低温補正値ΔθL(t)および高温補正値ΔθH(t)を求める点である。
θL(t)=θs(t)−ΔθL(t)
θH(t)=θs(t)+ΔθH(t)
として算出する。
ΔθL(t)=ΔθLo×(t/tL)0≦t<tL
=ΔθLo t≧tL
ΔθH(t)=ΔθHo×(t/tH)0≦t<tH
=ΔθHo t≧tH
を用いた例を示している。ここで、tLは低温補正値ΔθL(t)が所定の値ΔθLoに等しくなる時間であり、tHは高温補正値ΔθH(t)が所定の値ΔθHoに等しくなる時間である。
図1は、本発明の実施の形態1におけるパネル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28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24が形成され、その誘電体層24上に保護層25が形成されている。背面板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。
まず、維持パルス発生回路100のスイッチング素子SW1をオンにする。するとスイッチング素子SW1を介して走査電極22に電圧Vsが印加される。そして、その後スイッチング素子SW1をオフにする。
次に、ミラー積分回路310の入力端子IN1を「ハイレベル」にする。具体的には入力端子IN1に、例えば電圧15(V)を印加する。すると、抵抗R1からコンデンサC1に向かって一定の電流が流れ、FET1のソース電圧がランプ状に上昇し、走査電極駆動回路53の出力電圧もランプ状に上昇し始める。そしてこの電圧上昇は、入力端子IN1が「ハイレベル」の間継続する。
次に、維持パルス発生回路100のスイッチング素子SW1をオンにする。すると走査電極22の電圧が電圧Vsまで低下する。そしてその後スイッチング素子SW1をオフにする。
次に、ミラー積分回路320の入力端子IN2を「ハイレベル」にする。具体的には入力端子IN2に、例えば電圧15(V)を印加する。すると、抵抗R2からコンデンサC2に向かって一定の電流が流れ、FET2のドレイン電圧がランプ状に下降し、走査電極駆動回路53の出力電圧もランプ状に下降し始める。そして、出力電圧が負の電圧Vi4に至った後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
θL(t)=θs(t)−ΔθLo
θH(t)=θs(t)+ΔθHo
として求める。ここで、センサ温度θs、最低推定温度θL、最高推定温度θHが時間tの関数であることを明示するためにそれぞれθs(t)、θL(t)、θH(t)と記した。また、ΔθLo、ΔθHoは低温補正値ΔθL、高温補正値ΔθHが所定の値(上記の7℃および10℃)、すなわち定数であることを表す。
本発明の実施の形態2におけるパネルの構造、駆動電圧波形の概要等は実施の形態1と同様である。本実施の形態が実施の形態1と異なる点は、プラズマディスプレイ装置の電源投入からの時間経過を計測するタイマ82を備え、さらに、低温補正値ΔθLおよび高温補正値ΔθHが一定値ではなく時間の関数ΔθL(t)およびΔθH(t)になっている点である。
ΔθL(t)=ΔθLo(1−exp(t/tL))
である。ここで、所定の値ΔθLoは図9Aにおいて時間が十分に経過した後のセンサ温度θsとパネル温度θpとの温度差であり、tLは指数関数の時定数である。
θL(t)=θs(t)−ΔθL(t)
として算出している。
ΔθH(t)=ΔθHo(1−exp(t/tH))
である。ここで、所定の値ΔθHoは図9Bにおいて時間が十分に経過した後のセンサ温度θsとパネル温度θpとの温度差であり、tHは指数関数の時定数である。
θH(t)=θs(t)+ΔθH(t)
として算出している。
ΔθL(t)=ΔθLo×(t/tL) 0≦t<tL
=ΔθLo t≧tL
ΔθH(t)=ΔθHo×(t/tH) 0≦t<tH
=ΔθHo t≧tH
を用いてもよい。ここで、tLは低温補正値ΔθL(t)が所定の値ΔθLoに等しくなる時間であり、tHは高温補正値ΔθH(t)が所定の値ΔθHoに等しくなる時間である。
本発明の実施の形態3におけるパネルの構造、駆動電圧波形の概要等は実施の形態2と同様である。本実施の形態が実施の形態2と異なる点は、パネルの駆動モードを記憶する記憶部83をさらに備え、その出力にも依存して低温補正値ΔθL(t)および高温補正値ΔθH(t)を求める点である。
θL(t)=θs(t)−ΔθL(t)
θH(t)=θs(t)+ΔθH(t)
として算出する。
ΔθL(t)=ΔθLo×(t/tL) 0≦t<tL
=ΔθLo t≧tL
ΔθH(t)=ΔθHo×(t/tH) 0≦t<tH
=ΔθHo t≧tH
を用いた例を示している。ここで、tLは低温補正値ΔθL(t)が所定の値ΔθLoに等しくなる時間であり、tHは高温補正値ΔθH(t)が所定の値ΔθHoに等しくなる時間である。
10 パネル
21 前面板
22 走査電極
23 維持電極
24,33 誘電体層
25 保護層
31 背面板
32 データ電極
34 隔壁
35 蛍光体層
51 画像信号処理回路
52 データ電極駆動回路
53 走査電極駆動回路
54 維持電極駆動回路
55 タイミング発生回路
58 温度推定回路
81 温度センサ
82 タイマ
83 記憶部
86 熱伝導シート
87 アルミシャーシ
88 ボス材
89 回路基板
100,200 維持パルス発生回路
110 電力回収回路
300 初期化波形発生回路
310,320 ミラー積分回路
400 走査パルス発生回路
Claims (7)
- 1フィールドを放電セルで初期化放電を発生させる初期化期間と、前記放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、前記書込み放電を発生させた放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有する複数のサブフィールドで構成するとともに温度センサを備えるプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
前記温度センサが検出した温度にもとづき前記プラズマディスプレイパネルのとりうる最低推定温度および最高推定温度を推定し、前記最低推定温度および前記最高推定温度にもとづき前記初期化期間、前記書込み期間および前記維持期間における動作の少なくとも1つの動作が異なる複数の駆動モードから1つの駆動モードを選択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。 - 前記駆動モードとして、前記プラズマディスプレイパネルが低温の時に用いる低温駆動モードと前記プラズマディスプレイパネルが高温の時に用いる高温駆動モードとを少なくとも備え、
前記温度センサによって検出された温度から所定の低温補正温度を減算することにより前記最低推定温度を算出し、前記最低推定温度が所定の低温しきい値以下の場合には前記低温駆動モードによる駆動を行い、
前記温度センサによって検出された温度に所定の高温補正温度を加算することにより前記最高推定温度を算出し、前記最高推定温度が所定の高温しきい値以上の場合には前記高温駆動モードによる駆動を行う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。 - 少なくとも前記低温補正温度および前記高温補正温度のいずれかは、時間に依存しない所定の値であ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駆動方法。
- 少なくとも前記低温補正温度および前記高温補正温度のいずれかは、プラズマディスプレイパネルの駆動を開始してからの時間に依存して所定の値まで増加す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駆動方法。
- 1フィールドを放電セルで初期化放電を発生させる初期化期間と、前記放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、前記書込み放電を発生させた放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有する複数のサブフィールドで構成するとともに温度センサを備えるプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
前記温度センサが検出した温度にもとづき前記プラズマディスプレイパネルのとりうる最低推定温度および最高推定温度を推定し、前記初期化期間、前記書込み期間および前記維持期間における動作の少なくとも1つの動作が異なる複数の駆動モードから、電源切断時に選択されていた前記駆動モードと前記最低推定温度および前記最高推定温度とにもとづき、1つの駆動モードを選択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。 - 走査電極と維持電極とからなる表示電極対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、
温度センサを有し、前記温度センサが検出した温度にもとづき前記プラズマディスプレイパネルのとりうる最高推定温度および最低推定温度を推定する温度推定回路と、
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、
1フィールドを、前記放電セルで初期化放電を発生させる初期化期間と、前記放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、前記書込み放電を発生させた放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有する複数のサブフィールドで構成し、
前記駆動回路は、前記最低推定温度および前記最高推定温度にもとづいて、前記初期化期間、前記書込み期間および前記維持期間における動作の少なくとも1つの動作が異なる複数の駆動モードから1つの駆動モードを選択して前記プラズマディスプレイパネルを駆動するように構成したことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。 - 走査電極と維持電極とからなる表示電極対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、
温度センサを有し、前記温度センサが検出した温度にもとづき前記プラズマディスプレイパネルのとりうる最高推定温度および最低推定温度を推定する温度推定回路と、
電源切断時に選択していた駆動モードを記憶する駆動モード記憶回路と、
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、
1フィールドを、前記放電セルで初期化放電を発生させる初期化期間と、前記放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、前記書込み放電を発生させた放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有する複数のサブフィールドで構成し、
前記駆動回路は、前記記憶部に記憶された駆動モードと前記最低推定温度と前記最高推定温度とにもとづいて、前記初期化期間、前記書込み期間および前記維持期間における動作の少なくとも1つの動作が異なる複数の駆動モードから1つの駆動モードを選択して前記プラズマディスプレイパネルを駆動することを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
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