KR100707439B1 - 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법에 관한 것으로서, 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부와, 하나의 프레임에서 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호의 개수를 조절하는 리셋신호 제어부를 포함하여 구성되어, 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 선택적으로 제거하여 프레임이 전환될 때 이전 프레임에서 표시되는 부분이 없어지지 않고 남아있는 잔상을 없앨 수 있다.
플라즈마 디스플레이 패널, PDP, 암잔상, 명잔상, 리셋

Description

플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법 {The plasma display panel operating equipment and the methode of the same}
도 1 은 종래 기술에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 서브필드 기간이 도시된 도,
도 2 는 플라즈마 디스플레이 패널에 암잔상이 나타나는 화면이 도시된 도,
도 3 은 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치의 구성이 도시된 구성도,
도 4 는 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하기 위한 구동파형이 도시된 도,
도 5 는 리셋신호가 인가될 때 벽전하가 쌓이는 것이 도시된 도,
도 6 는 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법이 도시된 순서도이다.
<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>
110: 리셋신호 인가부 120: 리셋신호 제어부
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법에 관한 것으로써, 특히 리셋신호가 인가되는 않는 셀에 대하여, 상기 셀에 인가되는 리셋 신호의 개수 및 리셋전압을 조정함에 따라, 프레임이 전환될 때 이전 프레임에서 표시되는 부분이 없어지지 않고 남아있는 잔상을 없앨 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
도 1 은 종래 기술에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 서브필드 기간이 도시된 도이고, 도 2 는 플라즈마 디스플레이 패널에 암잔상이 나타나는 화면이 도시된 도이다.
플라즈마 디스플레이 패널은 화상의 계조(Gray level) 데이터에 따라 해당 셀을 구동시키는데, 상기 플라즈마 디스플레이 패널은 한 프레임의 각 라인마다 어드레스 기간과 방전유지 구간으로 구성되는 복수개의 서브필드로 분할하여 화상을 표현한다.
이때 상기 서브필드는 상기 서브필드는 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋(Reset) 기간, 점등 또는 비점등의 데이터 기입을 행함으로써 방전할 셀을 선택하기 위한 어드레스(Address) 기간, 방전횟수에 따라 계조를 구현하도록 셀이 일제히 발광되는 서스테인(Sustain) 기간으로 나뉘어 진다.
예를 들어, 플라즈마 디스플레이 패널에서 8개의 서브필드를 사용한다고 가 정하면, 표현 가능한 계조는 최대 256 레벨이다. 여기서 상기 각 서브필드의 리셋 기간 및 어드레스 기간(a)은 동일하나 상기 서스테인 기간(b)은 도 1 에 도시된 바와 같이, 각 서브필드에 대하여 2n (n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 비율로 증가하게 된다.
따라서, 각 서브필드에 있어서, 각 서스테인 신호의 강도(인가되는 전압)와 시간당 발광량이 동일하므로 상기 서스테인 기간(펄스폭)이 증가하면 사람눈에 보이는 화면 밝기는 상기 서스테인 기간에 비례하여 밝게 보이므로, 서브필드에 의한 계조 표현이 가능해진다.
즉, 플라즈마 디스플레이 패널은 한 프레임 기간 전체에 걸쳐 방전이 일어나게 되므로 이전 프레임에서 디스플레이 되는 화면이 지속되어 잔상이 발생하게 된다.
특히, 이전 프레임에서 방전이 이루어진 셀이 다음 프레임에서 연속적으로 방전이 일어나는 경우, 형광체 또는 격벽의 구성물질인 MgO 표면의 전기적 특성 및 온도 특성에 의해 색온도 및 방전 시간이 변화되어 잔상이 발생하게 된다.
또한, 도 2 에 도시된 것과 같이, 하나의 화면을 디스플레이 한 후(a), 전체 화면을 검은색(Full Black)을 재생하는 경우(b), 이전 화면의 잔상이 남게 된다. 이는 검은색이 디스플레이 되는 순간, 이전 프레임에서 방전이 이루어진 셀의 벽전하가 완전히 제거되지 않아서 상기 벽전하가 완전히 제거될 때까지 이전 프레임의 잔상이 남게 되는 것이다.
이때, 상기와 같이 화면 전체에 검은색을 디스플레이 하는 경우, 어드레스 기간에는 전압 인가가 이루어지지 않고, 서스테인 전압이 인가되는데, 상기 어드레스 기간에 전압인가가 이루어지지 않아 방전이 이루어지지 않는 경우에도, 상기 서스테인 기간에 인가되는 서스테인 전압으로 인해 벽전하게 완전히 제거되지 않는다는 문제점이 있다.
이와 같은 잔상을 암잔상이라고 하는데, 암잔상이 발생하게 되면 휘도 및 X/Y 색좌표가 높아져 화면이 들떠보이게 되고, 블루 색상을 표현한 뒤에 발생하는 암잔상이 제일 심각하다.
본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 어드레스 신호가 인가되는 않는 셀에 대하여 상기 셀에 인가되는 리셋 신호를 선택적으로 제거하여 상기 셀로 인가되는 리셋신호의 개수를 조정하거나 상기 인가되는 리셋신호의 리셋전압을 줄임으로써, 프레임이 전환될 때 이전 프레임에서 표시되는 부분이 없어지지 않고 남아있는 잔상을 없앨 수 있는 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법을 제공하는 데 있다.
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치는 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부와, 하나의 프레임동안 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀을 검출하여, 상기 프레임을 이루는 복수의 서브필드 중 소정의 기준 서브필드 이후에는 리셋신호가 인가되지 않도록 리셋신호의 개수를 조절하는 리셋신호 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법은 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 특정 서브필드동안 선택적으로 제거하는 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치를 설명하면 다음과 같다. 도 3 은 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치의 구성이 도시된 구성도이고, 도 4 는 플라즈마 디스플레이 패널 구동 파형이 도시된 도이고, 도 5 는 리셋신호가 인가될 때 벽전하가 쌓이는 것이 도시된 도이다.
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치는 도 3 에 도시된 바와 같이, 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부(110)와, 프레임에서 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호의 개수를 조절하는 리셋신호 제어부(120)를 포함하여 구성된다.
도 4 에 도시된 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하기 위한 구동파형은 리셋 신호(R), 어드레스 신호(A), 서스테인 신호(S)를 포함하여 구성된다.
리셋 신호(R)는 셀의 On/Off 여부와 관계없이 모든 셀에 동일하게 인가되는 신호로서, 모든 셀을 같은 상태로 만들어 주기 위해 스캔 전극(Y)에 높은 전압을 인가한다. 상기 리셋 신호는 플라즈마 디스플레이 패널의 콘트라스트(Contrast)를 향상시키기 위하여 주로 램프 파형을 사용하게 된다.
어드레스 신호(A)는 방전이 요구되는 셀에 전압을 인가하여 방전(On)을 일으킬 셀을 선택하는데, 스캔 전극(Y)과 어드레스 전극(X)에 서로 반대의 전압을 인가한다. 서스테인 신호(S)는 상기 어드레스 신호에 따라 선택된 셀을 On시켜 방전을 발생시킴에 따라 화상을 만드는 신호로써, 공통 서스테인 전극(Z)과 스캔 전극에 인가되는 전압을 통해 셀에 방전이 일어난다.
상기 리셋 신호 인가부(110)는 도 5 에 도시된 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 패널의 모든 셀에 리셋 신호를 인가하는데, 일반적으로 340V 정도의 고전압을 인가한다. 상기 리셋 신호 인가부는 초기에는 전압을 서서히 증가시켜(set-up) 벽전하의 양을 증가시킨 후(a), 전압을 다시 서서히 감소시켜(set-down) 생성된 벽전하를 방전없이 일정한 양으로 줄이도록 리셋 신호를 인가한다(b).
방전이 일어나지 않는 셀에는 어드레스 신호가 인가되지 않는데, 상기 리셋신호 제어부(120)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 조절하는데, 하나의 프레임을 표현하기 위해서는 서브필드 개수만큼의 리셋 신호가 필요하고, 상기 리셋 신호 제어부는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호의 개수를 조절하게 된다.
상기 리셋신호 제어부(120)는 특정 서브필드에서 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 제거하기 위해 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송함으로써 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신 호의 개수를 조절한다.
특히, 화면 전체가 검은색으로 표현되는 경우에는, 하나의 프레임을 표현하는 동안 모든 셀에서 방전이 일어나지 않아야 하지만, 매 서브필드마다 인가되는 리셋 신호에 의해 잔상이 발생될 수 있으므로, 상기 리셋신호 제어부(120)는 특정 서브필드에서 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 제거하기 위하여 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송한다.
상기 리셋신호 인가부(110)는 모든 셀로 리셋 신호를 인가하는데, 상기와 같이 제거신호를 수신하면 해당하는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋 신호를 인가하지 않게 되어, 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호가 제어된다.
이를 위해, 상기 리셋신호 제어부(120)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 선택적으로 제거하기 위하여 기준 서브필드 후, 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 인가되지 않도록 제어신호를 생성하도록 구성된다.
예를 들어, 8개의 서브필드를 사용하고 특정 셀이 0레벨의 계조-검은색-를 표현한다고 가정하면, 상기 셀은 하나의 프레임을 표현하는 동안(16.7ms) 어드레스 신호가 인가되지 않게 된다.
만일, 5번째 서브필드 이후부터 상기 셀로 인가되는 리셋신호를 제거하도록 제거신호를 생성하도록 상기 리셋신호 제어부(120)가 구성되면, 상기 리셋신호 제어부는 상기 셀로 인가되는 서브필드 웨이트를 검출하여, 해당 서브필드부터 셀로 인가되는 리셋신호가 제거되도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송함에 따라 해당하는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호가 선택적으로 제거될 수 있다.
여기서, 상기 기준 서브필드는 플라즈마 디스플레이 패널의 특성 및 상기 플라즈마 디스플레이 패널을 구동하는 회로 부하에 따라서 다르게 설정될 수 있다.
따라서 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀에 인가되는 리셋신호의 개수를 줄임으로써, 상기 셀에 발생되는 벽전하를 줄이거나 없앰으로써 화면 잔상을 없앨 수 있게 되는데, 상기한 바와 같이 서브필드 웨이트가 커질수록 인가되는 서스테인 전압이 커지므로 서브필드 웨이트가 큰 서브필드에서 리셋신호를 없애면 잔상 제거 효과가 커질 수 있다.
특히 상기 셀이 이전 프레임에서 0레벨이 아닌 계조를 표현하여 방전이 일어나고 다음 프레임에서 0레벨의 계조를 표현하는 경우에는, 이전 프레임에서 0레벨의 계조를 표현하거나 저계조를 표현한 셀과 벽전하 차이가 발생하게 되는데, 상기와 같이 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 조절하여 벽전하의 차이를 없애 잔상이 발생되지 않게 된다.
이와 반대로, 상기 리셋신호 제어부(120)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 제거하도록 제거신호를 생성한 후, 기준 서브필드 이후에서 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호를 인가하도록 인가신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
이에 따라, 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀의 경우, 기준 서브필드까지는 리셋신호를 인가하지 않고, 기준 서브필드 이후부터 리셋신호를 인가하게 된다.
예를 들어 총 8개의 서브필드를 사용한다고 가정하고, 기준 서브필드가 7번째 서브필드라면, 상기 리셋신호 제어부(120)는 첫 번째 서브필드부터 6번째 서브필드까지는 리셋 신호를 인가하지 않고, 7번째 서브필드부터 리셋신호를 인가하게 된다.
뿐만 아니라, 상기 리셋신호 제어부(120)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호가 특정 서브필드 기간동안 인가되지 않도록 구성될 수 있다.
즉, 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀에 대하여, 초기와 후기의 서브필드에는 리셋신호를 인가하고, 중간의 특정 서브필드 기간 동안에만 리셋 신호를 인가하지 않는 것이다. 상기 리셋신호 인가부(110)는 중간의 3~4개의 서브필드 기간동안 리셋 신호를 인가하지 않는다.
예를 들어, 첫 번째 서브필드(SF0)부터 세 번째 서브필드(SF2) 그리고 일곱 번째 서브필드(SF6)부터 여덟 번째 서브필드(SF7) 기간 동안에는 리셋 신호를 정상적으로 인가하고, 중간의 네 번째 서브필드(SF3)부터 여섯 번째 서브필드(SF5)기간 동안에만 리셋신호를 인가하지 않는 것이다.
상기 리셋신호 제어부(120)는 리셋신호가 제거되야 하는 서브필드가 발생하면 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송하고, 다시 리셋신호가 인가되어야 하는 서브필드가 발생하면 인가신호를 생성하여 리셋신호 인가부로 전송한다.
상기 리셋신호 인가부(110)는 상기 리셋신호 제어부(120)로부터 리셋신호 인가 유무를 좌우하는 제거신호 및 인가신호를 수신함에 따라 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호를 인가하거나 제거한다.
이렇게 특정 서브필드 기간동안에만 리셋 신호를 인가하지 않으면, 잔상을 제거하는 것뿐만 아니라, 어드레스 신호가 인가되지 않았던 셀에 다시 어드레스 신호가 인가되는 경우에 화면 깜빡임(flicker)이 발생되는 것을 방지할 수 있다.
상기한 바와 같이 다양하게 구성 가능한 리셋신호 제어부(120)는 화면 깜빡임등을 방지하기 위하여 최소한 하나 이상의 서브필드 기간동안에 리셋신호가 인가되도록 구성하는 것이 바람직하나 극단적으로는, 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀의 경우, 하나의 프레임 기간동안 리셋 신호를 주지 않도록 구성하여 화면 잔상을 제거할 수 있다.
또한 상기 리셋신호 제어부(120)는 주기적으로 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 제거하도록 제거신호를 생성하게 된다.
즉, 상기 리셋신호 제어부(120)는 기 설정된 주기마다 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호가 제거되도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송함에 따라 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 선택적으로 제거하여 발생 가능한 잔상을 줄일 수 있게된다.
예를 들어, 서브필드 3개마다 리셋신호를 하나씩 지우도록 설정되어 있다면, 리셋신호 제어부(120)는 매 3번째 서브필드마다 리셋신호가 제거되도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송하고, 상기 리셋신호 인가부는 상기 제거신 호를 수신하여 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호를 인가하지 않는다.
뿐만 아니라, 상기 리셋신호 제어부(120)는 소정의 시간마다 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호를 제거하도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송한다.
만일 매 10ms 마다 리셋신호를 제거하도록 설정되어 있다면, 상기 리셋신호 제어부(120)는 매 10ms 마다 리셋신호를 제거하기 위한 제거신호를 생성하여 상기 리셋신호 인가부(110)로 전송한다.
상기 리셋신호 인가부(110)는 제거신호를 수신하면 해당하는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호를 인가하지 않는데, 한 프레임을 구성하는 서브필드는 모두 그 주기가 일정하지 않으므로, 상기 리세신호 인가부는 하나의 서브필드 실행 도중에 제거신호를 수신하면 다음번 실행되는 서브필드의 리셋신호를 제거하도록 설정되는 것이 바람직하다.
또한 상기 리셋신호 제어부(120)는 기준 시간 이후에는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 인가되지 않도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송하도록 구성 가능하다.
즉, 하나의 프레임 기간동안 기 설정된 시간 이후의 서브필드 기간동안에는 리셋신호가 인가되지 않도록 하는 것이다.
예를 들어, 9ms 이후의 서브필드 기간 동안에는 리셋신호가 인가되지 않도록 설정되었다고 가정하면, 상기 리셋신호 제어부(120)는 9ms 이후에는 리셋신호가 인가되지 않도록 제거신호를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송한다.
상기 리셋신호 인가부(110)는 제거신호를 수신하면 이후 수행되는 서브필드 기간 동안에는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호를 인가하지 않는다.
잔상은 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀에 존재하는 벽전하로 인해 발생하므로, 리셋신호에 의해 상기 벽전하가 방전을 일으키지 않도록 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호의 전압을 조정하면 잔상을 제거할 수 있는데, 이를 위해 상기 리셋신호 제어부(120)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호의 전압을 제어하는 리셋전압 제어부(121)를 더 포함하여 구성된다.
상기와 같이 리셋전압을 제어하여 잔상을 제거하기 위하여 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 전압은 어드레스 신호가 인가되는 셀로 인가되는 전압보다 5V~120V 낮아지도록 설정 가능하다.
특히, 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 전압은 화면 전체를 하얀색으로 디스플레이 하는 경우(Full White)의 리셋 전압의 셋업 전압(set-up) 대비 5~120V 낮아지도록 설정하는 것이 바람직하다.
또는 상기 리셋전압 제어부(121)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 전압이 순차적으로 줄어들도록 리셋 전압을 제어하여 결과적으로는 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋 전압이 인가되지 않도록 리셋 전압을 조정할 수 있다.
즉, 상기 리셋전압 제어부(121)는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 전압을 조정하여 순차적으로 리셋 전압이 줄어들도록 전압제어신호 를 생성하여 리셋신호 인가부(110)로 전송하고, 상기 리셋신호 인가부는 수신되는 전압제어신호에 따라 리셋신호의 전압을 제어한다.
또한 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 전압의 기울기를 조정하여 잔상을 줄일 수 있다.
상기와 같이 고정된 전압값을 갖는 리셋 신호를 인가하다가 특정 서브필드 기간동안 리셋 신호를 제거하는 방법과 병행하여 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 전압을 줄이면 잔상 제거 효과를 늘일 수 있다.
도 6 은 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법이 도시된 순서도이다. 도 6 을 참조로 하여, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법을 살펴보자.
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법은 플라즈마 디스플레이에 발생하는 잔상을 없애기 위해서, 특정 프레임에서 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 선택적으로 제거하는 것이다.
이를 위해, 도 5 에 도시된 바와 같이, 우선 제 1 단계에서 수행되는 서브필드의 웨이트를 검출한다(S1).
제 2 단계에서는 특정 서브필드에서 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호가 선택적으로 제거된다.
즉, 기준 서브필드 후(S2), 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 인가되지 않도록 제거신호가 생성되고(S3), 상기 제거신호가 생성되면 상기 기준 서브필드 이후의 서브필드 기간 동안에는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 인가되지 않는다(S4).
이에 따라, 리셋 기간동안 플라즈마 디스플레이 패널 내부에 생성된 벽전하가 상기 리셋신호에 의해 방전되는 것을 줄여 잔상을 제거할 수 있게 된다.
상기 제 2 단계는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋신호가 특정 서브필드 기간동안 인가되지 않도록 설정 가능하다.
즉, 특정 서브필드 동안에만 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 인가되지 않기 위해서, 리셋 신호 제거를 위한 기준 서브필드 이후(S2), 제거신호가 생성(S3)되고 이에 따라 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋 신호가 인가되지 않고(S4), 다시 리셋 신호 재인가을 위한 기준 서브필드 이후(S5) 리셋신호를 재인가 하기 위한 인가신호가 생성되고(S6), 이에 따라 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋신호가 재인가된다(S8).
이에 따라, 잔상 제거 뿐만 아니라 이전 프레임에서 어드레스 신호가 인가되지 않았던 셀에 다음 프레임에서 어드레스 신호가 인가되는 경우에 화면이 전환되면서 리셋 신호 제거로 인한 화면 깜빡임이 발생되는 것도 막을 수 있다.
상기 제 2 단계는 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 전압을 줄이는 과정(S7)을 더 포함하여 이루어질 수 있다.
상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 리셋 신호가 인가되는 경우에는 인가되는 리셋 전압을 어드레스 신호가 인가되는 셀로 인가되는 리셋 전압보다 5V~120V 정도 줄여서 인가한다.
이때, 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀에 인가되는 모든 리셋 신호의 리셋 전압을 어드레스 신호가 인가되는 셀로 인가되는 리셋 전압보다 5V~120V 정도 줄여서 인가거나, 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋전압을 순차적으로 줄여서 인가할 수도 있다.
또한 시간을 측정하여, 소정의 시간마다 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 제거할 수 있다.
이때, 제 2 단계는 기준 시간마다 상기 어드레스 신호가 인가되지 않는 셀로 인가되는 리셋 신호를 제거하도록 이루어질 수 있고, 또는 하나의 프레임 시간동안 소정의 기준 시간이후의 서브필드의 리셋 신호를 제거하도록 이루어질 수 있다.
이상과 같이 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법을 예시된 도면을 참조로 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명은 한정되지 않고, 본 발명의 기술사상이 보호되는 범위 이내에서 당업자에 의해 응용이 가능하다.
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치 및 그 구동 방법은 어드레스 신호가 인가되는 않는 셀에 대하여 상기 셀에 인가되는 리셋 신호를 선택적으로 제거하여 상기 셀로 인가되는 리셋신호의 개수를 조정하거나 상기 인가되는 리셋신호의 리셋전압을 줄임으로써, 화면 깜빡임 없이 리셋신호가 인가되지 않는 셀에 쌓여있는 벽전하를 없애 프레임이 전환될 때 이전 프레임에서 표시되는 부분이 없어지지 않고 남아있는 잔상을 없앨 수 있는 효과가 있다.

Claims (15)

  1. 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부와;
    어드레스 신호가 인가되지 않는 복수의 서브필드 중 소정의 기준 서브필드 이후에는 리셋신호가 인가되지 않도록 리셋신호의 개수를 조절하는 리셋신호 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 리셋신호가 인가되지 않는 서브필드는
    하나의 프레임 내에서 서브필드 웨이트가 가장 큰 서브필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부와;
    어드레스 신호가 인가되지 않는 복수의 서브필드 중 소정의 서브필드동안 리셋신호가 인가되지 않도록 리셋신호의 개수를 조절하는 리셋신호 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  6. 각 셀을 초기화시키는 리셋 신호를 인가하는 리셋신호 인가부와;
    어드레스 신호가 인가되지 않는 제 1 셀을 검출하여, 어드레스 신호가 인가되지 않는 복수 서브필드 중 소정의 서브필드동안 상기 제 1 셀로 인가되는 리셋신호의 최고전압을 제어하는 리셋전압 제어부를 포함하고,
    상기 제 1 셀로 인가되는 리셋신호의 최고전압은 어드레스 신호가 인가되는 제 2 셀의 리셋신호 최고전압보다 낮은 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 셀로 인가되는 리셋신호의 최고전압은 상기 제 2 셀로 인가되는 리셋신호의 최고전압보다 5V~120V 더 낮은 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동 장치.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 셀로 인가되는 리셋신호의 최고전압은
    웨이트가 낮은 서브필드동안 인가된 리셋신호의 최고전압보다 웨이트가 높은 서브필드동안 인가된 리셋신호의 최고전압이 더 낮은 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치.
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