JPWO2007099904A1 - 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 ガラス製の前面板
22 走査電極
23 維持電極
24,33 誘電体層
25 保護層
28 表示電極対
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
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
SW1,SW2,S31,S32 スイッチング素子
FET1,FET2 FET
C1,C2 コンデンサ
R1,R2 抵抗
IN1,IN2 入力端子
CP 比較器
AG アンドゲート
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。
(Vc−Va)=(Vc−Vi4H)+Vset2
つまり、
Va=Vi4H−Vset2
として説明する。なお、以下では、走査パルス電圧の振幅(Vc−Va)をVscnと略記する。
Vd−Vi4H+Vset2>−Vi4H+VA
つまり書込みパルス電圧Vdは
Vd>VA−Vset2・・・(式1)
でなければならない。
Vd−Vc<−Vi4H
しかし、放電セルが放電を開始するかしないかのぎりぎりの電圧状態であれば、プライミングの影響等で壁電荷が減少し、見かけ上の暗電流が流れて壁電圧が減少することがある。特に、発光を生じさせる放電セルの全放電セルに対する割合(以下、「点灯率」と記す)が高いとデータ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加される時間が長くなるので、暗電流の流れる時間も長くなる。したがって、この壁電荷の減少を抑制するためには、暗電流そのものを小さくする必要がある。そのために、データ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加されても、データ電極32と走査電極22との間の電位差が放電最低電圧(−Vi4H)よりもさらに所定の電圧(以下、この電圧を「未放電電圧」と記す)VBだけ低い電圧でなければならない。すなわち、
Vd−Vc<−Vi4H−VB
よって、
Vd−Vc<−(Va+Vset2)−VB
つまり、
Vscn>Vset2+VB+Vd・・・(式2)
でなければならない。
Vd>VA−Vset2 (式1)
Vscn>Vd+Vset2+VB (式2)
を満たさなければならない。したがって、書込みパルス電圧の振幅Vdを小さくするためにはVset2をある程度大きく設定することが有利である。ただし、走査パルス電圧Vaが走査電極22に印加され、データ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加されない場合に書込み放電が発生しない程度でなければならない。
Vd(1)>VA(1)−Vset2(1) (式3)
Vscn(1)>Vd(1)+Vset2(1)+VB(1) (式4)
第2SFに対して、
Vd(2)>VA(2)−Vset2(2) (式5)
Vscn(2)>Vd(2)+Vset2(2)+VB(2) (式6)
図7に示すように、第1SFは第2SFよりも放電しやすいため、第1SFで安定した書込み放電を発生させるために必要な放電安定電圧VA(1)は第2SFにおける放電安定電圧VA(2)よりも小さくなり、第1SFの未放電電圧VB(1)は第2SFの未放電電圧VB(2)よりも大きくなる。
VA(1)<VA(2)、VB(1)>VB(2)
となるので、第1SFにおける書込みパルス電圧Vd(1)は第2SFにおける書込みパルス電圧Vd(2)よりも低く設定することができる。しかし、回路構成上、書込みパルス電圧Vdをサブフィールド毎に変更することは難しく、これを実現するためには回路構成が複雑になって現実的ではないので、書込みパルス電圧Vdとしては、高い方の書込みパルス電圧Vd(2)に設定することになる。
VA(1)<VA(2)
Vset2(1)<Vset2(2)
である。そこで、
VA(2)−VA(1)=Vset2(2)−Vset2(1) (式7)
となるようにVset2(1)を設定すると、
Vd(1)>VA(1)−Vset2(1) (式3)
Vd(2)>VA(2)−Vset2(2) (式5)
より、Vd(1)=Vd(2)とすることができる。
VB(1)>VB(2)
Vset2(1)<Vset2(2)
である。そこで、
VB(1)−VB(2)=Vset2(2)−Vset2(1) (式8)
となるようにVset2(1)を設定すると、
Vscn(1)>Vd(1)+Vset2(1)+VB(1) (式4)
Vscn(2)>Vd(2)+Vset2(2)+VB(2) (式6)
より、Vscn(1)=Vscn(2)とすることができ、図9に示すように、書込みパルス電圧の振幅Vd、走査パルス電圧の振幅Vscnをともに小さくすることができる。
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15V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15V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、出力電圧が所定の負の電圧Vi4にいたった後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
期間T4では、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15V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、出力電圧が所定の負の電圧Vi4にいたった後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
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。
(Vc−Va)=(Vc−Vi4H)+Vset2
つまり、
Va=Vi4H−Vset2
として説明する。なお、以下では、走査パルス電圧の振幅(Vc−Va)をVscnと略記する。
Vd−Vi4H+Vset2>−Vi4H+VA
つまり書込みパルス電圧Vdは
Vd>VA−Vset2・・・(式1)
でなければならない。
Vd−Vc<−Vi4H
しかし、放電セルが放電を開始するかしないかのぎりぎりの電圧状態であれば、プライミングの影響等で壁電荷が減少し、見かけ上の暗電流が流れて壁電圧が減少することがある。特に、発光を生じさせる放電セルの全放電セルに対する割合(以下、「点灯率」と記す)が高いとデータ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加される時間が長くなるので、暗電流の流れる時間も長くなる。したがって、この壁電荷の減少を抑制するためには、暗電流そのものを小さくする必要がある。そのために、データ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加されても、データ電極32と走査電極22との間の電位差が放電最低電圧(−Vi4H)よりもさらに所定の電圧(以下、この電圧を「未放電電圧」と記す)VBだけ低い電圧でなければならない。すなわち、
Vd−Vc<−Vi4H−VB
よって、
Vd−Vc<−(Va+Vset2)−VB
つまり、
Vscn>Vset2+VB+Vd・・・(式2)
でなければならない。
Vd>VA−Vset2 (式1)
Vscn>Vd+Vset2+VB (式2)
を満たさなければならない。したがって、書込みパルス電圧の振幅Vdを小さくするためにはVset2をある程度大きく設定することが有利である。ただし、走査パルス電圧Vaが走査電極22に印加され、データ電極32に書込みパルス電圧Vdが印加されない場合に書込み放電が発生しない程度でなければならない。
Vd(1)>VA(1)−Vset2(1) (式3)
Vscn(1)>Vd(1)+Vset2(1)+VB(1) (式4)
第2SFに対して、
Vd(2)>VA(2)−Vset2(2) (式5)
Vscn(2)>Vd(2)+Vset2(2)+VB(2) (式6)
図7に示すように、第1SFは第2SFよりも放電しやすいため、第1SFで安定した書込み放電を発生させるために必要な放電安定電圧VA(1)は第2SFにおける放電安定電圧VA(2)よりも小さくなり、第1SFの未放電電圧VB(1)は第2SFの未放電電圧VB(2)よりも大きくなる。
VA(1)<VA(2)、VB(1)>VB(2)
となるので、第1SFにおける書込みパルス電圧Vd(1)は第2SFにおける書込みパルス電圧Vd(2)よりも低く設定することができる。しかし、回路構成上、書込みパルス電圧Vdをサブフィールド毎に変更することは難しく、これを実現するためには回路構成が複雑になって現実的ではないので、書込みパルス電圧Vdとしては、高い方の書込みパルス電圧Vd(2)に設定することになる。
VA(1)<VA(2)
Vset2(1)<Vset2(2)
である。そこで、
VA(2)−VA(1)=Vset2(2)−Vset2(1) (式7)
となるようにVset2(1)を設定すると、
Vd(1)>VA(1)−Vset2(1) (式3)
Vd(2)>VA(2)−Vset2(2) (式5)
より、Vd(1)=Vd(2)とすることができる。
VB(1)>VB(2)
Vset2(1)<Vset2(2)
である。そこで、
VB(1)−VB(2)=Vset2(2)−Vset2(1) (式8)
となるようにVset2(1)を設定すると、
Vscn(1)>Vd(1)+Vset2(1)+VB(1) (式4)
Vscn(2)>Vd(2)+Vset2(2)+VB(2) (式6)
より、Vscn(1)=Vscn(2)とすることができ、図9に示すように、書込みパルス電圧の振幅Vd、走査パルス電圧の振幅Vscnをともに小さくすることができる。
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15V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15V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、出力電圧が所定の負の電圧Vi4にいたった後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
期間T4では、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15V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、出力電圧が所定の負の電圧Vi4にいたった後、入力端子IN2を「ローレベル」とする。
10 パネル
21 ガラス製の前面板
22 走査電極
23 維持電極
24,33 誘電体層
25 保護層
28 表示電極対
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
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
SW1,SW2,S31,S32 スイッチング素子
FET1,FET2 FET
C1,C2 コンデンサ
R1,R2 抵抗
IN1,IN2 入力端子
CP 比較器
AG アンドゲート
Claims (5)
- 緩やかに下降する傾斜波形電圧を走査電極に印加する初期化期間と、走査パルス電圧を前記走査電極に印加して前記走査電極および維持電極からなる表示電極対を有する放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、輝度重みに応じた回数の維持パルス電圧を前記表示電極対に交互に印加して前記放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有するサブフィールドを1フィールド期間内に複数設けて画像表示を行うプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
前記サブフィールドの初期化期間の前記傾斜波形電圧の最も低い電圧値を所定の期間維持することをを特徴とする
プラズマディスプレイパネルの駆動方法。 - 輝度重みが最も小さいサブフィールドの初期化期間の前記傾斜波形電圧の最も低い電圧値は、
前記輝度重みが最も大きいサブフィールドの初期化期間の前記傾斜波形電圧の最も低い電圧値よりも低くなるとともに前記もっとも低い電圧値が所定の期間維持される
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。 - 輝度重みが最も小さいサブフィールドの初期化期間は画像表示を行う全ての放電セルに対して初期化放電を発生させる全セル初期化サブフィールドであり、
前記輝度重みが最も大きいサブフィールドの初期化期間は直前のサブフィールドの前記維持期間で維持放電を発生させた放電セルで選択的に初期化放電を発生させる選択初期化サブフィールドである
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。 - 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、
緩やかに下降する傾斜波形電圧を前記走査電極に印加する初期化期間と、前記放電セルで書込み放電を発生させる書込み期間と、輝度重みに応じた回数の維持パルス電圧を前記表示電極対に交互に印加して前記放電セルで維持放電を発生させる維持期間とを有するサブフィールドを1フィールド期間内に複数設け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、
前記駆動回路は、前記初期化期間において前記下降する傾斜波形電圧が最も低い電圧値に到達した後、前記電圧値を所定の期間維持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。 - 前記駆動回路は、
輝度重みが最も小さいサブフィールドにおける前記下降する傾斜波形電圧の最も低い電圧を輝度重みが最も大きいサブフィールドにおける前記下降する傾斜波形電圧の最も低い電圧よりも低くするように構成するとともに、
前記輝度重みが最も小さいサブフィールドの前記初期化期間において前記下降する傾斜波形電圧が最も低い電圧に到達した後、前記電圧を所定の期間維持することを特徴とする
請求項4に記載のプラズマディスプレイ装置。
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