KR100577763B1 - 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 서스테인 구동회로를 효율적으로 구성하여 스위칭 소자의 정격 전압을 낮추도록 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 관한 것이다. 본 발명의 서스테인 구동회로는 Y전극과 대치되는 일측에 Z전극을 갖는 패널; 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Y전극 구동부; 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Y전극 구동부; 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Z전극 구동부; 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Z전극 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 서스테인 구동회로를 효율적으로 구성하여 스위칭 소자의 정격 전압을 낮춤으로써, 저가의 스위칭 소자를 적용하게 되므로 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치를 제조하는데 있어서 제조비용을 절감시키고, 발열을 감소시킴과 아울러 전력소모를 감소시켜 구동 효율을 상승시키게 되는 효과가 있다.
플라즈마, 패널, PDP, 서스테인, 구동회로, 스위칭, 소자, 정격, 전압

Description

플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치{Apparatus for Driving Plasma Display Panel}
도 1은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 서스테인 구동회로를 나타낸 블록 구성도.
도 2는 도 1의 서스테인 구동회로의 Y전극에서의 구동파형을 나타낸 파형도.
도 3은 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 서스테인 구동회로를 나타낸 블록 구성도.
도 4는 도 3의 서스테인 구동회로의 Y전극에서의 구동파형을 나타낸 파형도.
도 5는 도 4의 시뮬레이션 파형도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
11 : 제1 Y전극 구동부 12 : 제2 Y전극 구동부
21 : 제1 Z전극 구동부 22 : 제2 Z전극 구동부
M1~M15 : 제1 내지 제15 스위치 D1~D12 : 제1 내지 제12 다이오드
L1~L4 : 제 1 내지 제4 인덕터 C1~C4 : 제1 내지 제4 캐패시터
panel : 패널 Y : Y전극
Z : Z전극
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 서스테인 구동회로를 효율적으로 구성한 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 관한 것이다.
일반적으로 플라즈마 디스플레이 패널은 한 프레임을 발광횟수가 다른 여러 서브필드로 나누어 구동한다. 각 서브필드는 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋 기간, 방전 셀을 선택하기 위한 어드레스 기간 및 방전횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 기간으로 나뉘어 구동된다.
한편, 상기 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하기 위한 구동장치는 상기 서스테인 기간에 선택된 셀의 방전을 유지하기 위하여 교번된 서스테인 펄스를 Y전극 및 Z전극에 인가하는 서스테인 구동회로를 포함한다.
이러한 서스테인 구동회로는 Y전극 구동부(10)와 Z전극 구동부(20)를 포함하며, 상기 각각의 서스테인 구동회로의 작용을 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 서스테인 구동회로를 나타낸 블록 구성도이고, 도 2는 도 1의 서스테인 구동회로의 Y전극에서의 구동파형을 나타낸 파형도이다.
도 1을 참조하면, 종래 서스테인 구동회로는 패널 내에서 불필요하게 발생되는 에너지 즉, 무효전력을 회수하기 위하여 에너지 회수회로를 사용하고 있다.
이와 같이 각 구동부에 포함된 에너지 회수회로 중 Y전극 구동부(10)에 포 함된 에너지 회수회로의 구동방법을 도 2를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 제1 상태(state 1)에서는 제1 스위치(Q1)가 턴온되고 제2 내지는 제4 스위치(Q2, Q3, Q4)는 턴오프 된다. 이에 따라 캐패시터(C1)에 저장되어 있던 에너지가 패널(panel)에 공급되면서 Vp가 상승한다. 상기 제1 상태에서는 도 2에 도시된 바와 같이 인덕터(inductor)(L1)에 흐르는 전류가 캐패시터(C1)에서 패널(panel)쪽으로 에너지가 공급되고 있으므로 +IL(순방향)이 된다.
제2 상태(state 2)에서는 제1 스위치(Q1)와 제2 스위치(Q2)가 턴온되고 제3 스위치(Q3)와 제4 스위치(Q4)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 서스테인 전압(Vs)이 된다. 제1 상태(state 1)가 끝나는 순간, 즉, t1에서 LC 공진에 의하여 Vp가 최대값(Vs)이 되는 순간에 패널(panel)에 Vs 전압이 인가된다.
이 후, 제3 상태(state 3)에서는 제3 스위치(Q3)가 턴온되고, 제1 스위치, 제2 스위치 및 제4 스위치(Q1, Q2, Q4)는 턴오프된다. 이에 따라 패널(panel)에 저장되어 있던 에너지가 캐패시터(C1)로 방전되면서 에너지가 회수되고 Vp는 강하한다. 제 3상태에서는 도 2에 도시된 바와 같이 패널(panel)에서 캐패시터(C1)로 전류가 흐르므로 인덕터(L1)에 흐르는 전류는 -IL(역방향)이 된다.
마지막으로 제4 상태(state 4)에서는 제3 스위치(Q3)와 제4 스위치(Q4)가 턴온되고 제1 스위치 및 제2 스위치(Q1, Q2)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 그라운드 레벨이 된다. 제3 상태(state 3)가 끝나는 순간, 즉, t2에서 Vp는 그라운드 레벨(ground level)로 유지된다.
이상에서 보는 바와 같이, 종래의 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 서 스테인 구동회로는 상기 Y전극 및 Z전극에 인가되는 높은 전압(Vs)에 따라 내전압 특성이 높은 고가의 스위칭 소자를 사용하여야 함을 알 수 있다.
따라서, 이러한 고가 스위칭 소자를 적용하게 되므로 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치를 제조하는데 있어서 제조비용을 증가시키며, 높은 주파수와 저항 성분으로 인한 발열 등으로 전력소모가 증가하여 구동 효율이 저하되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위한 것으로, 서스테인 구동회로를 효율적으로 구성하여 스위칭 소자의 정격 전압을 낮추도록 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 서스테인 구동회로를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 있어서, 상기 서스테인 구동회로는 Y전극과 대치되는 일측에 Z전극을 갖는 패널과, 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Y전극 구동부와, 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Y전극 구동부와, 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Z전극 구동부와, 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Z전극 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 Y전극 구동부는 양(+)의 서스테인 전압원과, 상기 양(+)의 서스테 인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된 제2 스위치와, 상기 제2 스위치와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제4 스위치와, 상기 제2스위치, 제4 스위치 및 Y전극의 공통단에 연결된 제1 인덕터와, 상기 제1 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제1 및 제3 스위치와, 일측이 상기 제1 및 제3 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 접지된 제1 캐패시터를 포함한다. 상기 제4 스위치는 상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제5 다이오드가 연결되는 것이 바람직하다.
상기 제2 Y전극 구동부는 음(-)의 서스테인 전압원과, 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된 제8 스위치와, 상기 제8 스위치와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제6 스위치와, 상기 제8스위치, 제6 스위치 및 Y전극의 공통단에 연결된 제2 인덕터와, 상기 제2 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제5 및 제7 스위치와, 일측이 상기 제5 및 제7 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된 제2 캐패시터를 포함한다. 상기 제6 스위치는 상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제6 다이오드가 연결되는 것이 바람직하다.
상기 제1 Z전극 구동부는 양(+)의 서스테인 전압원과, 상기 양(+)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된 제10 스위치와, 상기 제10 스위치와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제12 스위치와, 상기 제10 스위치, 제12 스위치 및 Z전극의 공통단에 연결된 제3 인덕터와, 상기 제3 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제9 및 제11 스위치와, 일측이 상기 제9 및 제11 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 접지된 제3 캐패시터를 포함한다. 상기 제12 스위치는 상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제 11다이오드가 연결되는 것이 바람직하다.
상기 제2 Z전극 구동부는 음(-)의 서스테인 전압원과, 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된 제16 스위치와, 상기 제16 스위치와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제14 스위치와, 상기 제16 스위치, 제14 스위치 및 Z전극의 공통단에 연결된 제4 인덕터와, 상기 제4 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제13 및 제15 스위치와, 일측이 상기 제13 및 제15 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된 제4 캐패시터를 포함한다. 상기 제14 스위치는 상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제12 다이오드가 연결되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 양(+)의 서스테인 전압은 Vs/2이고, 상기 음(-)의 서스테인 전압은 -Vs/2인 것이 더욱 바람직하다.
이하에서는 본 발명에 따른 구체적인 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 서스테인 구동 회로를 나타낸 블록 구성도이고, 도 4는 도 3의 서스테인 구동회로의 Y전극에서의 구동파형을 나타낸 파형도이며, 도 5는 도 4의 시뮬레이션 파형도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 서스테인 구동회로는 Y전극과 대치되는 일측에 Z전극을 갖는 패널(panel)과, 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Y전극 구동부(11)와, 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Y전극 구동부(12)와, 상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Z전극 구동부(22)와, 상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Z전극 구동부(21)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 Y전극 구동부(11)는 양(+)의 서스테인 전압원(Vs/2)과, 제1 내지 제4 스위치(M1~M4)와, 제1 인덕터(L1)와, 제1 캐패시터(C1)로 구성된다.
양(+)의 서스테인 전압원은 대략 Vs/2의 전압을 공급하고, 제2 스위치(M2)는 상기 양(+)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된다.
제4 스위치(M4)는 상기 제2 스위치(M2)와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된다. 제1 인덕터(L1)는 상기 제2 스위치(M2), 제4 스위치(M4) 및 Y전극의 공통단에 연결된다.
제1 및 제3 스위치(M1)(M3)는 상기 제1 인덕터(L1)에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드(D1)(D2)를 포함하여 직렬로 연결된다. 제1 캐패시터(C1)는 일측이 상기 제1 및 제3 스위치(M1)(M3)에 공통으로 연결되고 타측이 접지된다. 상기 제4 스위치(M4)는 상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류 가 흐르도록 그 앞단에 제5 다이오드(D5)가 연결된다.
또한, 상기 제2 Y전극 구동부(21)는 음(-)의 서스테인 전압원(-Vs/2)과, 제5 내지 제8 스위치(M5~M8)와, 제2 인덕터(L2)와, 제2 캐패시터(C2)로 구성된다.
음(-)의 서스테인 전압원은 대략 -Vs/2의 전압을 공급하고, 제8 스위치(M8)는 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된다.
제6 스위치(M6)는 상기 제8 스위치(M8)와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된다. 제2 인덕터(L2)는 상기 제8스위치(M8), 제6 스위치(M6) 및 Y전극의 공통단에 연결된다.
제5 및 제7 스위치(M5)(M7)는 상기 제2 인덕터(L2)에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드(D3)(D4)를 포함하여 직렬로 연결된다. 제2 캐패시터(C2)는 일측이 상기 제5 및 제7 스위치(M5)(M7)에 공통으로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된다.
상기 제6 스위치(M6)는 상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제6 다이오드(D6)가 연결된다.
또한, 제1 Z전극 구동부(21)는 양(+)의 서스테인 전압원(Vs/2)과, 제9 내지 제11 스위치(M9~M11)와, 제3 인덕터(L3)와, 제3 캐패시터(C3)로 구성된다.
양(+)의 서스테인 전압원은 대략 Vs/2의 전압을 공급하고, 제10 스위치(M10)는 상기 양(+)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된다.
제12 스위치(M12)는 상기 제10 스위치(M10)와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된다. 제3 인덕터(L3)는 상기 제10 스위치(M10), 제12 스위치(M12) 및 Z전극의 공통단에 연결된다.
제9 및 제11 스위치(M9)(M11)는 상기 제3 인덕터(L3)에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드(D7)(D8)를 포함하여 직렬로 연결된다. 제3 캐패시터(C3)는 일측이 상기 제9 및 제11 스위치(M9)(M11)에 공통으로 연결되고 타측이 접지된다.
상기 제12 스위치(M12)는 상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제11 다이오드(D11)가 연결된다.
상기 제2 Z전극 구동부(22)는 음(-)의 서스테인 전압원(-Vs/2)과, 제13 내지 제16 스위치(M13~M16)와, 제4 인덕터(L4)와, 제4 캐패시터(C4)로 구성된다.
음(-)의 서스테인 전압원은 대략 -Vs/2의 전압을 공급하고, 제16 스위치(M16)는 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된다.
제14 스위치(M14)는 상기 제16 스위치(M16)와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된다. 제4 인덕터(L4)는 상기 제16 스위치(M16), 제14 스위치(M14) 및 Z전극의 공통단에 연결된다.
제13 및 제15 스위치(M13)(M15)는 상기 제4 인덕터(L4)에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드(D9)(D10)를 포함하여 직렬로 연결된다. 제4 캐패시터(C4)는 일측이 상기 제13 및 제15 스위치(M13)(M15)에 공통으 로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된다.
상기 제14 스위치(M14)는 상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제12 다이오드(D12)가 연결된다.
상기 제5 다이오드(D5), 제6 다이오드(D6), 제11 다이오드(D11), 제12 다이오드(D12)는 블로킹 다이오드(Blocking diode)역할을 하는 것으로서, 패스트 리커버리 다이오드(Fast Recovery Diode)가 적용되는 것이 바람직하다.
이와 같이 구성된 본 발명의 작용을 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저, 제1 Y전극 구동부(11)는, 제1 상태(ST1)에서 제1 스위치(M1)가 턴온되고 제2 내지는 제4 스위치(M2~M4)는 턴오프 된다. 이에 따라 제1 캐패시터(C1)에 저장되어 있던 에너지(+Vs/4)가 Y전극을 통하여 패널(panel)에 공급되면서 Vp가 상승한다.
제2 상태(ST2)에서는 제1 스위치(M1)와 제2 스위치(M2)가 턴온되고 제3 스위치(M3)와 제4 스위치(M4)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 서스테인 전압(Vs/2)이 된다.
제3 상태(ST3)에서는 제3 스위치(M3)가 턴온되고, 제1 스위치, 제2 스위치 및 제4 스위치(M1,M2,M4)는 턴오프된다. 이에 따라 패널(panel)에 저장되어 있던 에너지가 제1 캐패시터(C1)로 방전되면서 에너지가 회수되고 Vp는 강하한다.
제4 상태(ST4)에서는 제3 스위치(M3)와 제4 스위치(M4)가 턴온되고 제1 스위치(M1) 및 제2 스위치(M2)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 그라운드 레벨이 된다.
이후, 제2 Y전극 구동부(12)는, 제5 상태(ST5)에서 제7 스위치(M7)가 턴온되 고 제5, 6, 8 스위치(M5, M6,M8)는 턴오프 된다. 이에 따라 제2 캐패시터(C2)에 저장되어 있던 음(-)의 에너지(-Vs/4)가 Y전극을 통하여 패널(panel)에 공급되면서 Vp가 하강한다.
제6 상태(ST6)에서 제7 스위치(M7)와 제8 스위치(M8)가 턴온되고 제5 스위치(M5)와 제6 스위치(M6)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 음(-)의 서스테인 전압(-Vs/2)이 된다.
제7 상태(ST7)에서는 제5 스위치(M5)가 턴온되고, 제6 스위치, 제7 스위치 및 제8 스위치(M6,M7,M8)는 턴오프된다. 이에 따라 패널(panel)에 저장되어 있던 에너지가 제2 캐패시터(C2)로 방전되면서 에너지가 회수되고 Vp는 상승한다.
제8 상태(ST8)에서는 제5 스위치(M5)와 제6 스위치(M6)가 턴온되고 제7 스위치(M7) 및 제8 스위치(M8)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 그라운드 레벨이 된다.
한편, 제2 Z전극 구동부(22)는, 제1 상태(ST1)에서 제15 스위치(M15)가 턴온되고 제13, 14, 16 스위치(M13, M14, M16)는 턴오프 된다. 이에 따라 제4 캐패시터(C4)에 저장되어 있던 음(-)의 에너지(-Vs/4)가 Z전극을 통하여 패널(panel)에 공급되면서 Vp가 하강한다.
제2 상태(ST2)에서 제15 스위치(M15)와 제16 스위치(M16)가 턴온되고 제13 스위치(M13)와 제14 스위치(M14)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 음(-)의 서스테인 전압(-Vs/2)이 된다.
제3 상태(ST3)에서는 제13 스위치(M13)가 턴온되고, 제14 스위치, 제15 스위치 및 제16 스위치(M14,M15,M16)는 턴오프된다. 이에 따라 패널(panel)에 저장되어 있던 에너지가 제4 캐패시터(C4)로 방전되면서 에너지가 회수되고 Vp는 상승한다.
제4 상태(ST4)에서는 제13 스위치(M13)와 제14 스위치(M14)가 턴온되고 제15 스위치(M15) 및 제16 스위치(M16)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 그라운드 레벨이 된다.
이후, 제1 Z전극 구동부(21)는, 제5 상태(ST5)에서 제9 스위치(M9)가 턴온되고 제10 내지는 제12 스위치(M10~M12)는 턴오프 된다. 이에 따라 제3 캐패시터(C3)에 저장되어 있던 에너지(+Vs/4)가 Z전극을 통하여 패널(panel)에 공급되면서 Vp가 상승한다.
제6 상태(ST6)에서는 제9 스위치(M9)와 제10 스위치(M10)가 턴온되고 제11 스위치(M11)와 제12 스위치(M12)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 서스테인 전압(Vs/2)이 된다.
이후, 제7 상태(ST7)에서는 제11 스위치(M11)가 턴온되고, 제9 스위치, 제10 스위치 및 제12 스위치(M9,M10,M12)는 턴오프된다. 이에 따라 패널(panel)에 저장되어 있던 에너지가 제3 캐패시터(C3)로 방전되면서 에너지가 회수되고 Vp는 강하한다.
제8 상태(ST8)에서는 제11 스위치(M11)와 제12 스위치(M12)가 턴온되고 제9 스위치(M9) 및 제10 스위치(M10)는 턴오프된다. 이에 따라 Vp는 그라운드 레벨이 된다.
따라서, 상기와 같이 본 발명은 서스테인 파형은 Y전극에 +Vs/2가 인가될 때 Z전극에는 -Vs/2가 인가된다. 비슷한 방법으로 Y전극에 -Vs/2를 인가할 때 Z전극에 는 +Vs/2가 인가된다.
이처럼 서스테인 전극의 한쪽 전극에 +Vs/2와 -Vs/2가 교번으로 발생함으로써 서스테인 파형을 만들게 된다. 기존 회로가 한쪽 전극에 +Vs의 파형만을 주기적으로 만들어 내는 것과 비교된다.
회로 동작의 쇼티지(shortage)를 방지하기 위하여 추가적인 MOSFET의 사용으로 블로킹(blocking)시키는 것 대신에 패스트 리커버리 다이오드를 블로킹 다이오드 로 사용하여 전압 쇼티지를 방지하였다.
따라서, 회로에 사용된 전체 MOSFET과 다이도드들,그리고 수동 소자들의 정격 용량을 Vs/2로 사용할 수 있으므로, 기존 회로에 비해 낮은 정격의 소자를 사용할 수 있고 회로의 효율도 높아지는 것이다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 또한 설명하였으나, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 기재된 청구범위 내에 있게 된다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 의하면, 서스테인 구동회로를 효율적으로 구성하여 스위칭 소자의 정격 전압을 낮춤으로써, 저가의 스위칭 소자를 적용하게 되므로 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치를 제조하는데 있어서 제조비용을 절감시키고, 발열을 감소시킴과 아울 러 전력소모를 감소시켜 구동 효율을 상승시키게 되는 효과가 있다.

Claims (11)

  1. 서스테인 구동회로를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치에 있어서, 상기 서스테인 구동회로는
    Y전극과 대치되는 일측에 Z전극을 갖는 패널;
    상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Y전극 구동부;
    상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Y전극 구동부;
    상기 Y전극에 양(+)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 음(-)의 서스테인 전압을 인가하는 제2 Z전극 구동부;
    상기 Y전극에 음(-)의 서스테인 전압이 인가될때 상기 Z전극에 양(+)의 서스테인 전압을 인가하는 제1 Z전극 구동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 Y전극 구동부는
    양(+)의 서스테인 전압원과,
    상기 양(+)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된 제2 스위치와,
    상기 제2 스위치와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제4 스위치와,
    상기 제2스위치, 제4 스위치 및 Y전극의 공통단에 연결된 제1 인덕터와,
    상기 제1 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제1 및 제3 스위치와,
    일측이 상기 제1 및 제3 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 접지된 제1 캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제4 스위치는
    상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제 5다이오드가 연결되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 Y전극 구동부는
    음(-)의 서스테인 전압원과,
    상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Y전극에 연결된 제8 스위치와,
    상기 제8 스위치와 상기 Y전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제6 스위치와,
    상기 제8스위치, 제6 스위치 및 Y전극의 공통단에 연결된 제2 인덕터와,
    상기 제2 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각 의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제5 및 제7 스위치와,
    일측이 상기 제5 및 제7 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된 제 2캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제6 스위치는
    상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제 6다이오드가 연결되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 Z전극 구동부는
    양(+)의 서스테인 전압원과,
    상기 양(+)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된 제10 스위치와,
    상기 제10 스위치와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제12 스위치와,
    상기 제10 스위치, 제12 스위치 및 Z전극의 공통단에 연결된 제3 인덕터와,
    상기 제3 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제9 및 제11 스위치와,
    일측이 상기 제9 및 제11 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 접지된 제3 캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제12 스위치는
    상기 접지단쪽의 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제 11다이오드가 연결되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제2 Z전극 구동부는
    음(-)의 서스테인 전압원과,
    상기 음(-)의 서스테인 전압원에 일측이 연결되고 타측이 상기 Z전극에 연결된 제16 스위치와,
    상기 제16 스위치와 상기 Z전극의 사이에 일측이 연결되고 타측이 접지된 제14 스위치와,
    상기 제16 스위치, 제14 스위치 및 Z전극의 공통단에 연결된 제4 인덕터와,
    상기 제4 인덕터에 대하여 각각 서로다른 일방향으로 전류가 흐르도록 각각의 다이오드를 포함하여 직렬로 연결된 제13 및 제15 스위치와,
    일측이 상기 제13 및 제15 스위치에 공통으로 연결되고 타측이 상기 음(-)의 서스테인 전압원에 연결된 제4 캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제14 스위치는
    상기 접지단쪽의 타측 일방향으로만 전류가 흐르도록 그 앞단에 제12 다이오드가 연결되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  10. 제1항 내지 제9항중 어느한 항에 있어서,
    상기 양(+)의 서스테인 전압은 Vs/2인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  11. 제1항 내지 제9항중 어느한 항에 있어서,
    상기 음(-)의 서스테인 전압은 -Vs/2인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
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