KR100612279B1 - Driving method of plasma display panel and plasma display device - Google Patents
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Abstract
플라즈마 표시 패널에서, 영상 데이터를 N개의 서브필드로 매핑하고, 매핑된 서브필드 중에서 최고 가중치의 서브필드를 판단한다. 최고 가중치의 서브필드가 M보다 큰 K번째 서브필드인 경우에, (K-M+1)번째부터 K번째 서브필드의 매핑 데이터를 유효 데이터로 처리하고, 1번째부터 (K-M)번째 서브필드의 매핑 데이터를 무효 데이터로 처리한다. 이때, 무효 데이터는 직전에 주사되는 방전 셀의 서브필드 데이터에 따라 결정된다. 이와 같이 하면, 한 필드에 할당된 서브필드의 개수가 증가하여도 어드레스 기간에서의 소비 전력 증가를 방지할 수 있다. In the plasma display panel, image data is mapped to N subfields, and the subfield having the highest weight among the mapped subfields is determined. In the case where the highest weighted subfield is a Kth subfield larger than M, the mapping data of the (K-M + 1) th to Kth subfields is processed as valid data, and the first to (KM) th subfields are processed. Treat mapping data as invalid data. At this time, the invalid data is determined according to the subfield data of the discharge cell scanned immediately before. In this way, an increase in power consumption in the address period can be prevented even when the number of subfields allocated to one field increases.
PDP, 서브필드, 계조, 소비 전력, 마스킹PDP, subfield, gradation, power consumption, masking
Description
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 개략적인 도면이다.1 is a schematic diagram of a plasma display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 2는 도 1의 플라즈마 표시 패널의 제어부에 대한 상세 블록도이다. FIG. 2 is a detailed block diagram illustrating a controller of the plasma display panel of FIG. 1.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 서브필드 마스킹을 나타내는 도면이다. 3 is a diagram illustrating subfield masking according to a first embodiment of the present invention.
도 4 및 도 5는 각각 본 발명의 제2 실시예에 따른 무효 데이터 처리 방법을 나타내는 도면이다. 4 and 5 respectively show invalid data processing methods according to the second embodiment of the present invention.
본 발명은 플라즈마 표시 패널의 구동 방법 및 플라즈마 표시 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a method of driving a plasma display panel and a plasma display device.
플라즈마 표시 장치는 기체 방전에 의해 생성된 플라즈마를 이용하여 문자 또는 영상을 표시하는 플라즈마 표시 패널을 이용한 표시 장치이다. 플라즈마 표시 패널은 그 크기에 따라 수십에서 수백 만개 이상의 화소(방전 셀)이 매트릭스 형태로 배열되어 있다. 이러한 플라즈마 표시 패널은 인가되는 구동 전압 파형의 형태와 방전 셀의 구조에 따라 직류형(DC형)과 교류형(AC형)으로 구분된다.The plasma display device is a display device using a plasma display panel that displays text or an image by using plasma generated by gas discharge. In the plasma display panel, dozens to millions or more pixels (discharge cells) are arranged in a matrix form according to their size. The plasma display panel is classified into a direct current type (DC type) and an alternating current type (AC type) according to the shape of the driving voltage waveform applied and the structure of the discharge cell.
일반적으로 교류형 플라즈마 표시 패널에서는 한 필드(1TV 필드)가 각각의 가중치를 가지는 복수의 서브필드로 분할되어 구동되며, 복수의 서브필드 중 표시 동작이 일어나는 서브필드의 가중치의 합에 의해 계조가 표시된다. 예를 들어 2의 거듭제곱 형태로 가중치를 가지는 서브필드를 사용하는 경우에 한 방전 셀이 연속되는 두 프레임에서 각각 127계조와 128계조를 표현하는 경우에 의사윤곽이 발생한다. 이와 같이, 2의 거듭제곱 형태의 가중치를 가지는 서브필드에서는 가중치가 큰 서브필드에 의해 의사윤곽이 발생할 수 있으므로, 서브필드의 개수를 늘여서 가중치가 큰 서브필드를 줄이고 있다. Generally, in an AC plasma display panel, one field (1TV field) is divided into a plurality of subfields having respective weights and driven, and the gray level is displayed by the sum of the weights of the subfields in which the display operation occurs among the plurality of subfields. do. For example, in the case of using a weighted subfield in the form of a power of 2, pseudo contours occur when one discharge cell expresses 127 gray levels and 128 gray levels, respectively, in two consecutive frames. As described above, in the subfield having a weight of power of 2, pseudo contours may be generated by subfields having a large weight, so that subfields having a large weight are reduced by increasing the number of subfields.
또한, 계조의 표현력을 증대시키기 위해서는 서브필드의 수를 증가시킬 필요가 있으며, 예를 들어 512계조를 표현하기 위해서는 서브필드의 수를 대략 14개로 설정하여야 한다. 그런데 각 서브필드는 해당 서브필드에서 발광할 방전 셀을 선택하기 위한 어드레스 기간을 가진다. 이러한 어드레스 기간에서는 발광할 방전 셀을 선택하기 위하여 많은 스위칭 동작이 수행되어 스위칭에 따른 소비 전력이 발생하고, 또한 선택되는 방전 셀에서 어드레스 방전이 일어나므로 어드레스 방전에 따른 소비 전력도 발생한다. 그런데 서브필드의 수가 증가하면 어드레스 기간의 수도 증가하게 되어 어드레스 기간에서 소비되는 전력이 증가되는 문제점이 발생된다.In addition, in order to increase the expressive power of gradation, it is necessary to increase the number of subfields. For example, in order to express 512 gradations, the number of subfields should be set to about 14. However, each subfield has an address period for selecting a discharge cell to emit light in the corresponding subfield. In this address period, a number of switching operations are performed to select discharge cells to emit light, and thus power consumption is generated due to switching, and since address discharge occurs in the selected discharge cells, power consumption is also generated according to address discharge. However, as the number of subfields increases, the number of address periods increases, resulting in an increase in power consumed in the address period.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 어드레스 기간에서의 소비 전력의 증가 없이 서브필드의 개수를 증가시킬 수 있는 플라즈마 표시 패널의 구동 방법을 제공하는 것이다. An object of the present invention is to provide a method of driving a plasma display panel which can increase the number of subfields without increasing power consumption in an address period.
이러한 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 복수의 서브필드 중에서 일부 서브필드 데이터만을 유효 데이터로 처리한다. In order to solve this problem, the present invention processes only some subfield data among the plurality of subfields as valid data.
본 발명의 한 특징에 따르면, 복수의 방전 셀이 형성되어 있는 플라즈마 표시 패널에서, 한 필드를 각각의 휘도 가중치를 가지는 N(N은 자연수)개의 서브필드로 분할하고 상기 N개의 서브필드 중 영상 데이터가 매핑된 서브필드의 가중치의 합으로 계조를 표현하는 플라즈마 표시 패널의 구동 방법이 제공된다. 본 발명의 구동 방법은, 입력되는 영상 데이터를 상기 N개의 서브필드로 매핑하는 제1 단계, 상기 영상 데이터가 상기 N개의 서브필드에 매핑된 데이터 중에서 M(M은 N보다 작은 자연수)개의 서브필드에 대응하는 유효 데이터를 설정하는 제2 단계, 그리고 제1 방전 셀의 영상 데이터에 대해서 상기 유효 데이터를 설정한 후 무효 데이터가 존재하는 경우에, 상기 제1 방전 셀 직전에 주사되며 상기 제1 방전 셀과 동일한 어드레스 라인에 위치하는 제2 방전 셀의 데이터에 따라 상기 무효 데이터를 결정하는 제3 단계를 포함한다. According to an aspect of the present invention, in a plasma display panel in which a plurality of discharge cells are formed, one field is divided into N (N is a natural number) subfields having respective luminance weights, and image data among the N subfields. A method of driving a plasma display panel in which gray levels are represented by a sum of weights of mapped subfields is provided. The driving method of the present invention includes a first step of mapping input image data into the N subfields, and M (M is a natural number smaller than N) subfields of the image data mapped to the N subfields. A second step of setting valid data corresponding to the second step; and when invalid data exists after setting the valid data with respect to the image data of the first discharge cell, the first discharge cell is scanned immediately before the first discharge cell. And determining the invalid data according to the data of the second discharge cell located at the same address line as the cell.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 N개의 서브필드를 휘도 가중치 순으로 배열할 때, 상기 제1 단계에서 상기 영상 데이터가 매핑된 서브필드 중 최고 가중치의 서브필드가 K(K는 M보다 큰 자연수)번째 서브필드인 경우에, (K-M+1)번째부터 상기 K번째 서브필드에 매핑되는 상기 영상 데이터를 유효 데이터로 설정하고, 1번째부터 (K-M)번째 서브필드의 데이터를 무효 데이터로 설정한다. According to an embodiment of the present invention, when arranging the N subfields in luminance weight order, the subfield having the highest weight among the subfields to which the image data is mapped in the first step is K (K is larger than M). Natural video), the video data mapped from the (K-M + 1) th to the Kth subfield is set as valid data, and the data of the 1st to (KM) th subfield is invalid data. Set to.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 제2 방전 셀에 대한 i(i는 1과 (K-M) 사이의 정수)번째 서브필드의 데이터가 '0'인 경우에 상기 제1 방전 셀에 대한 상기 i번째 서브필드의 무효 데이터는 '0'으로 설정된다. According to another embodiment of the present invention, when i (i is an integer between 1 and (KM)) th field for the second discharge cell is '0', the i for the first discharge cell Invalid data of the first subfield is set to '0'.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 제2 방전 셀에 대한 i(i는 1과 (K-M) 사이의 정수)번째 서브필드의 데이터가 '1'인 경우에 상기 제1 방전 셀에 대한 상기 i번째 서브필드의 무효 데이터는 원래의 데이터를 유지한다.According to another embodiment of the present invention, when i (i is an integer between 1 and (KM)) th field for the second discharge cell is '1', the i for the first discharge cell The invalid data of the first subfield retains the original data.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 복수의 방전 셀이 행렬 형태로 배열되어 있는 플라즈마 표시 패널, 상기 방전 셀에 구동 신호를 인가하는 구동부, 그리고 한 필드를 각각의 휘도 가중치를 가지는 N개의 서브필드로 분할하여 각 방전 셀에 대한 영상 데이터를 상기 서브필드로 매핑하고 상기 서브필드로 매핑된 데이터로 계조를 표현하도록 상기 구동부를 제어하는 제어부를 포함하는 플라즈마 표시 장치가 제공된다. 이때, 상기 제어부는, 제1 방전 셀에 대한 영상 데이터가 상기 N개의 서브필드를 휘도 가중치 순으로 배열하는 경우에 M번째 이후의 K번째 서브필드를 사용하는 경우에, 상기 제1 방전 셀에 대한 1번째부터 (K-M)번째 서브필드의 데이터를 제2 방전 셀에 대한 데이터에 따라 설정한다. According to another feature of the present invention, a plasma display panel in which a plurality of discharge cells are arranged in a matrix form, a driver for applying a drive signal to the discharge cells, and one field are divided into N subfields having respective luminance weights. And a control unit for controlling the driving unit to map image data of each discharge cell to the subfields and to express gray levels with the data mapped to the subfields. In this case, the control unit, when the image data for the first discharge cell uses the K-th sub-field after the M-th when the N sub-fields are arranged in the luminance weight order, the control unit for the first discharge cell Data of the first to (KM) th subfields are set according to the data for the second discharge cell.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 제2 방전 셀은, 상기 복수의 방전 셀에 대한 주사가 상기 행 방향으로 이루어지는 경우에, 상기 제1 방전 셀 직전에 주사되며 상기 제1 방전 셀과 동일 열에 위치하는 방전 셀이다. According to an embodiment of the present invention, the second discharge cell is scanned immediately before the first discharge cell and is in the same column as the first discharge cell when the scan of the plurality of discharge cells is performed in the row direction. It is a discharge cell located.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기 에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. As those skilled in the art would realize, the described embodiments may be modified in various different ways, all without departing from the spirit or scope of the present invention. In the drawings, parts irrelevant to the description are omitted in order to clearly describe the present invention. Like parts are designated by like reference numerals throughout the specification.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 개략적인 도면이다.1 is a schematic diagram of a plasma display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치는 플라즈마 표시 패널(100), 제어부(200), 어드레스 구동부(300), X 전극 구동부(400) 및 Y 전극 구동부(500)를 포함한다.As shown in FIG. 1, a plasma display device according to an exemplary embodiment of the present invention includes a
플라즈마 표시 패널(100)은 열 방향으로 뻗어 있는 복수의 어드레스 전극(A1∼Am), 그리고 행 방향으로 서로 쌍을 이루면서 뻗어 있는 복수의 X 전극(X1∼Xn) 및 Y 전극(Y1∼Yn)을 포함한다. X 전극(X1∼Xn)은 각 Y 전극(Y1∼Yn)에 대응해서 형성되며, 일반적으로 그 일단이 서로 공통으로 연결되어 있다. 그리고 플라즈마 표시 패널(100)은 X 및 Y 전극(X1∼Xn, Y1∼Yn)이 배열된 유리 기판(도시하지 않음)과 어드레스 전극(A1∼Am)이 배열된 유리 기판(도시하지 않음)으로 이루어진다. 두 유리 기판은 Y 전극(Y1∼Yn)과 어드레스 전극(A1∼Am) 및 유지 전극(X1∼Xn)과 어드레스 전극(A1∼Am)이 각각 직교하도록 방전 공간을 사이에 두고 대향하여 배치된다. 이때, 어드레스 전극(A1∼Am)과 X 및 Y 전극(X1∼Xn, Y1∼Yn)의 교차부에 있는 방전 공간이 방전 셀을 형성한다.The
제어부(200)는 외부로부터 입력되는 계조에 따라 복수의 서브필드 중에서 상기 방전 셀이 켜질 서브필드를 선택하며, 어드레스 구동 제어 신호, X 전극 구동 제어 신호 및 Y 전극 구동 제어 신호를 출력한다. 그리고 어드레스 구동부(300), X 전극 구동부(400) 및 Y 전극 구동부(500)는 제어부(200)로부터 구동 제어 신호를 수신하여, 각 서브필드에서 어드레스 전극(A1∼Am), X 전극(X1∼Xn) 및 Y 전극(Y1∼Yn)에 각각 구동 전압을 인가한다. The
다음, 도 2 및 도 3을 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 제어부(500)에 대해서 상세하게 설명한다. 도 2는 도 1의 제어부(200)에 대한 상세 블록도이다. Next, the
도 2를 보면, 제어부(200)는 역감마 보정부(210), 오차 확산부(220), APC 제어부(230), 유지방전 펄스 제어부(240) 및 서브필드 데이터 생성부(250)를 포함한다. 2, the
역감마 보정부(210)는 외부로부터 입력되는 영상 신호를 역감마 보정하여 영상 데이터를 생성한다. 실제로, 역감마 보정부(210)는 역감마 특성 곡선에 해당하는 데이터를 저장하고 있는 룩업 테이블(도시하지 않음)을 이용하여 외부로부터 입력되는 영상 신호의 계조를 변경한다. 오차 확산부(220)는 역감마 보정부(210)에 의해 역감마 보정된 영상 데이터의 일부 비트를 인접화소로 확산시킴으로써 계조의 표현력을 증대시킨다. 이러한 역감마 보정부(210) 및 오차 확산부(220)는 제어부(200)에서 사용되지 않을 수도 있다. The inverse
APC 제어부(230)는 오차 확산부(220)에서 출력되는 영상 데이터로부터 화면 부하율을 검출하고, 검출된 부하율에 대응하는 APC(automatic power control) 레벨을 계산한다. 예를 들어, APC 제어부(230)는 한 필드에 대응되는 영상 데이터의 평균 신호 레벨로부터 화면 부하율을 계산하고, 화면 부하율이 높은 경우에는 유지 기간에서 사용되는 총 유지방전 펄스의 개수를 줄여서 소비 전력을 제한한다. 유지방전 펄스 제어부(240)는 APC 제어부(230)로부터 입력되는 APC 레벨에 대응되는 유지방전 펄스 수가 공급될 수 있도록 X 전극 구동부(400) 및 Y 전극 구동부(500)를 제어한다. The
서브필드 데이터 생성부(250)는 오차 확산부(220)로부터 출력되는 영상 데이터를 복수의 서브필드로 매핑한 후, 매핑된 서브필드 데이터를 어드레스 구동부(300)로 전달한다. 그러면 어드레스 구동부(300)는 서브필드 데이터에 따라 서브필드마다 발광할 방전 셀을 선택하기 위한 어드레스 전압을 어드레스 전극으로 인가한다. 이때, 서브필드 데이터 생성부(250)는 입력되는 영상 데이터의 계조값에 따라 N개의 서브필드 중에서 계조 표현에 사용될 M개의 서브필드를 결정한다(M<N). The
다음, 이러한 제어부(200)의 동작, 특히 서브필드 데이터 생성부(250)의 동작에 대해서 도 3을 참조하여 상세하게 설명한다. Next, the operation of the
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 서브필드 마스킹을 나타내는 도면이다. 도 3에서는 설명의 편의상 한 필드가 512계조를 표현할 수 있는 14개의 서브필드로 이루어지고, 14개의 서브필드의 휘도 가중치가 각각 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, 41, 62, 85, 108 및 131이라 한다. 그리고 14개의 가중치가 휘도 가중치의 크기 순으로 배열되어, 첫 번째 서브필드의 가중치가 1이고 14번째 서브필드의 가중치가 131인 것으로 한다. 이러한 경우에 335 계조를 표현하는 경우에 14개의 서브필드에는 순서대로 "00110110101101"의 데이터가 매핑된다. 여기서 '0'은 해당 서브필드에서 발광이 이루어지지 않은 것을 나타내고 '1'은 해당 서브필드에서 발광 이 이루어지는 것을 나타낸다. 3 is a diagram illustrating subfield masking according to a first embodiment of the present invention. In FIG. 3, for convenience of description, one field is composed of 14 subfields capable of expressing 512 gray levels, and the luminance weights of the 14 subfields are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, 41, 62, 85, 108 and 131. Fourteen weights are arranged in the order of the magnitude of the luminance weight, so that the weight of the first subfield is 1 and the weight of the 14th subfield is 131. In this case, in the case where 335 gray levels are expressed, data of "00110110101101" is mapped to 14 subfields in order. In this case, '0' indicates no light emission in the corresponding subfield and '1' indicates light emission in the corresponding subfield.
서브필드 데이터 생성부(250)는 입력되는 영상 데이터의 계조를 14개의 서브필드로 매핑하면서 14개의 서브필드 중에서 사용되는 최고 가중치의 서브필드를 판단한다. 도 3에서, 예를 들어 입력 계조가 4이면 3번째 서브필드가 최고 가중치의 서브필드이고, 입력 계조가 35이면 8번째 서브필드, 입력 계조가 206 및 207이면 12번째 서브필드가 최고 가중치의 서브필드가 된다. 이와 같이 최고 가중치의 서브필드가 12번째 이하의 서브필드이면 13번째 및 14번째 서브필드는 사용되지 않으므로, 서브필드 데이터 생성부(250)는 영상 데이터를 1번째부터 12번째 서브필드로 매핑한다.The subfield
그리고 예를 들어 입력 계조가 314 및 315이면 13번째 서브필드가 최고 가중치의 서브필드로 된다. 이와 같이 최고 가중치의 서브필드가 13번째 서브필드이면, 서브필드 데이터 생성부(250)는 영상 데이터를 2번째부터 13번째 서브필드로만 매핑하며, 1번째 서브필드에 해당하는 데이터는 무시한다. 즉, 314 및 315는 2번째부터 13번째 서브필드로만 매핑되므로, 동일하게 314의 계조로 표현된다. For example, when the input gray levels are 314 and 315, the thirteenth subfield is the highest weight subfield. If the subfield having the highest weight is the thirteenth subfield, the subfield
다음, 예를 들어 입력 계조가 335, 336, 337 및 338이면 14번째 서브필드가 최고 가중치의 서브필드로 된다. 이와 같이 최고 가중치의 서브필드가 14번째 서브필드이면, 서브필드 데이터 생성부(250)는 영상 데이터를 3번째부터 14번째 서브필드로만 매핑하며, 1번째 및 2번째 서브필드에 해당하는 데이터는 무시한다. 즉, 335, 336, 337 및 338은 3번째부터 14번째 서브필드로만 매핑되므로, 동일하게 335의 계조로 표현된다. Next, for example, if the input gray levels are 335, 336, 337, and 338, the 14th subfield is the highest weight subfield. If the highest weighted subfield is the 14th subfield, the
이를 정리하면, 본 발명의 제1 실시예에서는 입력되는 영상 데이터를 N개의 서브필드 중에서 M개의 서브필드만으로 표현한다. 이때, 입력되는 영상 데이터가 휘도 가중치 순으로 K번째 서브필드까지 사용하는 경우에(K>M), 1번째부터 (K-M)번째 서브필드에 대응하는 데이터가 무시되어 무효 데이터로 처리된다. 이와 같이 하면, 모든 영상 데이터가 j개의 서브필드로만 표현이 되므로, M개의 서브필드를 사용하여 계조를 표현하는 경우보다 어드레스 기간의 횟수가 줄어들므로 어드레스 기간에서 소비되는 전력을 줄일 수 있다. In summary, in the first embodiment of the present invention, the input image data is represented by only M subfields among N subfields. At this time, when the input image data uses the K-th subfield in the order of the luminance weight (K> M), the data corresponding to the 1st to (K-M) th subfields are ignored and processed as invalid data. In this way, since all the image data is represented by only j subfields, the number of address periods is reduced compared to the case of expressing grayscales using M subfields, thereby reducing power consumed in the address periods.
이때, 영상 데이터가 K번째 서브필드까지 사용하는 경우에는 1번째부터 (K-M)번째 서브필드에 대응하는 데이터가 무효 데이터로 되지만, 높은 계조를 표현하는 경우이므로 낮은 가중치의 데이터가 무시되어도 계조에는 큰 변화가 없다. 따라서 본 발명의 실시예에 의하면 계조 표현력 또는 의사 윤곽 저감 등을 위해 서브필드의 개수를 증가시켜도 일부 서브필드만을 마스킹하여 사용하므로, 어드레스 기간의 증가에 따른 소비 전력 증가를 방지할 수 있다. In this case, when the video data is used up to the Kth subfield, the data corresponding to the first to (KM) th subfields become invalid data. There is no change. Therefore, according to the exemplary embodiment of the present invention, even if the number of subfields is increased to reduce the gray scale expression power or pseudo contour, only some of the subfields are masked and used, and thus an increase in power consumption due to an increase in the address period can be prevented.
이상, 본 발명의 제1 실시예에서는 가중치가 높은 서브필드를 사용하는 경우에 가중치가 낮은 서브필드를 무시, 즉 해당 서브필드에 '0'을 할당하였다. 이때, 1행 1열에 위치하는 방전 셀의 1번째 서브필드 데이터가 유효 데이터로서 1이고, 2행 1열에 위치하는 방전 셀의 1번째 서브필드 데이터가 무효 데이터로서 0인 경우를 가정하자. 이러한 경우에는 1번째 서브필드의 어드레스 기간에서 1행 1열에는 어드레스 전압을 인가하도록 스위칭한 후에 2행 1열에서는 비어드레스 전압이 인가되도록 스위칭이 되어야 한다. 그러면 무효 데이터로 인해 스위칭이 발생하여 스위 칭으로 인한 전력 손실이 발생할 수 있다. 아래에서는 무효 데이터로 인해 발생할 수 있는 전력 손실을 줄일 수 있는 실시예에 대해서 도 4 및 도 5를 참조하여 설명한다. As described above, in the first embodiment of the present invention, when a high weight subfield is used, a low weight subfield is ignored, that is, '0' is assigned to the subfield. In this case, assume that the first subfield data of the discharge cells located in the first row and the first column is 1 as valid data, and the first subfield data of the discharge cells located in the second row and the first column is 0 as invalid data. In this case, it is necessary to switch so that an address voltage is applied to one row and one column in the address period of the first subfield, and then a switch is applied such that a beer dress voltage is applied to the second row and one column. This can cause switching to occur due to invalid data, resulting in power loss due to switching. Hereinafter, an embodiment of reducing power loss that may occur due to invalid data will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
도 4 및 도 5는 각각 본 발명의 제2 실시예에 따른 무효 데이터 처리 방법을 나타내는 도면이다. 도 4 및 도 5에서는 주사 방향이 열 방향으로 순차적으로 이루어지는 것으로 가정하여 설명한다. 4 and 5 respectively show invalid data processing methods according to the second embodiment of the present invention. In FIG. 4 and FIG. 5, it is assumed that the scanning direction is sequentially made in the column direction.
먼저, 도 4를 참조하여 i행 j열의 방전 셀(i번째 Y 전극(Yi)과 j번째 어드레스 전극(Aj)에 의해 형성되는 방전 셀)에 대응되는 영상 데이터에서 1번째 서브필드의 데이터가 무효 데이터로 처리되는 경우에 대해서 설명한다. First, referring to FIG. 4, data of the first subfield is invalid in image data corresponding to the discharge cells in the i row j columns (the discharge cells formed by the i th Y electrode Yi and the j th address electrode Aj). The case where data is processed will be described.
먼저, 서브필드 데이터 생성부(250)는 i행 j열 방전 셀 직전에 주사되는 (i-1)행 j열의 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '0'이고, 무효 데이터로 처리될 i행 j열 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '0'인 경우에, 무효 데이터를 그대로 '0'으로 유지한다. 이와 같이 하면, 직전에 주사되는 방전 셀과 어드레스 데이터(서브필드 데이터)가 동일하므로 스위칭이 일어나지 않으며, 또한 어드레스 데이터가 '0'이므로 어드레스 방전도 일어나지 않는다. First, the subfield
서브필드 데이터 생성부(250)는 (i-1)행 j열의 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '1'이고 무효 데이터로 처리될 i행 j열 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '1'인 경우에, 무효 데이터를 '1'로 유지한다. 그러면 원 데이터를 그대로 표현할 수 있는 동시에 스위칭으로 인한 전력 손실을 제거할 수 있다. The subfield
서브필드 데이터 생성부(250)는 (i-1)행 j열의 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '0'이고 무효 데이터로 처리될 i행 j열 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '1'인 경우에, 무효 데이터를 '0'으로 처리한다. 그러면 스위칭으로 인한 전력 손실과 어드레스 방전으로 인한 전력 손실을 제거할 수 있다. The subfield
또한, 서브필드 데이터 생성부(250)는 (i-1)행 j열의 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '1'이고 무효 데이터로 처리될 i행 j열 방전 셀의 1번째 서브필드의 데이터가 '0'인 경우에, 무효 데이터를 '0'으로 유지한다. 이와 같이 하면, 스위칭이 일어나서 스위칭으로 인한 전력 손실은 존재하지만, 어드레스 방전이 없으므로 어드레스 방전으로 인한 전력 손실을 제거할 수 있다. In addition, the subfield
이와 같은 식으로, 영상 데이터를 서브필드 데이터로 매핑한 후에, 주사되는 방향으로 순차적으로 무효 데이터를 직전 및 직후에 주사되는 방전 셀의 데이터와 비교하여 처리할 수 있다. In this manner, after mapping the image data into the subfield data, the invalid data can be sequentially processed in the scanning direction by comparing with the data of the discharge cells scanned immediately before and immediately after.
다음, 도 5를 보면, i행 j열의 방전 셀에 대응되는 영상 데이터에서 1번째 및 2번째 서브필드의 데이터가 무효 데이터로 처리되는 경우를 알 수 있다. Next, referring to FIG. 5, it can be seen that data of the first and second subfields is processed as invalid data in the image data corresponding to the discharge cells in the i row j columns.
즉, 도 4에서 설명한 것과 마찬가지로 방법을 1번째 및 2번째 서브필드 각각에 대해서 적용하면 된다. 예를 들어, 직전에 주사되는 방전 셀의 1번째 및 2번째 서브필드 데이터가 '01'이고 무효 데이터로 처리될 방전 셀의 1번째 및 2번째 서브필드 데이터가 '00'이면, 도 4에서 설명한 규칙대로 무효 데이터를 '00'으로 설정하면 된다. 그리고 직전에 주사되는 방전 셀의 1번째 및 2번째 서브필드 데이터가 '11'이고 무효 데이터로 처리될 방전 셀의 1번째 및 2번째 서브필드 데이터가 '10'이면, 도 4에서 설명한 규칙대로 무효 데이터를 '10'으로 설정하면 된다. That is, the method may be applied to each of the first and second subfields as described in FIG. 4. For example, when the first and second subfield data of the discharge cell scanned immediately before is '01' and the first and second subfield data of the discharge cell to be treated as invalid data are '00', the description of FIG. As a rule, set invalid data to '00'. If the first and second subfield data of the discharge cell scanned immediately before is '11' and the first and second subfield data of the discharge cell to be treated as invalid data are '10', it is invalid as described in FIG. Just set the data to '10'.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.Although the preferred embodiments of the present invention have been described in detail above, the scope of the present invention is not limited thereto, and various modifications and improvements of those skilled in the art using the basic concepts of the present invention defined in the following claims are also provided. It belongs to the scope of rights.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 미리 할당된 i개의 서브필드 중 i보다 작은 j개의 서브필드만을 이용하여 계조를 표현한다. 따라서 서브필드의 개수가 증가하여도 어드레스 기간이 추가되지 않으므로, 어드레스 기간에서 발생하는 소비 전력을 증가시키지 않으면서 서브필드의 개수를 증가시켜 계조 표현력을 향상시킬 수 있다. 또한, 무효 데이터를 무시하지 않고 직전에 주사되는 방전 셀의 데이터와 비교하여 소비 전력이 감소하는 방향으로 설정할 수 있다. As described above, according to the present invention, the gray level is expressed using only the j subfields smaller than i among the i subfields previously allocated. Therefore, even if the number of subfields is increased, the address period is not added. Thus, the gray scale expression power can be improved by increasing the number of subfields without increasing the power consumption generated in the address period. Further, it is possible to set the direction in which the power consumption decreases as compared with the data of the discharge cells scanned immediately before, without ignoring invalid data.
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