KR20050078450A - Plasma display panel and power control method thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은 플라즈마 표시 패널 및 그의 자동 전력 제어방법에 관한 것이다. 제1 기판 위에 각각 나란히 형성되는 복수의 제1 전극 및 제2 전극, 그리고 상기 제1 및 제2 전극에 교차하며 제2 기판 위에 형성되는 복수의 제3 전극을 포함하는 플라즈마 표시 패널에서 영상신호를 입력받아 부하율을 판단하고, 상기 부하율이 일정 부하율 이상인 경우에는 부하율에 반비례하도록 서스테인 수를 결정하고, 일정 부하율 이하인 경우에는 원래의 서스테인 수보다 일정개수 적은 서스테인 수로 결정하여 유지 펄스를 생성한다. 이렇게 저계조에서 서스테인 수를 줄임으로써, 화면의 거칠어짐을 방지할 수 있다. The present invention relates to a plasma display panel and an automatic power control method thereof. And a plurality of first and second electrodes formed on the first substrate, and a plurality of third electrodes formed on the second substrate and crossing the first and second electrodes. The load rate is determined, and if the load ratio is greater than or equal to the predetermined load ratio, the number of sustains is determined to be inversely proportional to the load ratio. If the load ratio is less than or equal to the predetermined load ratio, the sustain number is generated by determining the number of sustains less than the original sustain number. By reducing the number of sustains at low gradation, roughness of the screen can be prevented.
Description
본 발명은 플라즈마 표시 패널(plasma display panel, PDP)에 관한 것으로서, 특히, 플라즈마 표시 패널의 자동 전력 제어방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a plasma display panel (PDP), and more particularly, to an automatic power control method of a plasma display panel.
플라즈마 표시 패널은 기체 방전에 의해 생성된 플라즈마를 이용하여 문자 또는 영상을 표시하는 평면 표시 장치로서, 그 크기에 따라 수십에서 수백 만개 이상의 화소가 매트릭스 형태로 배열되어 있다. 먼저 도1 및 도2를 참조하여 일반적인 플라즈마 표시 패널의 구조에 대하여 설명한다. A plasma display panel is a flat display device that displays characters or images by using plasma generated by gas discharge, and tens to millions or more of pixels are arranged in a matrix form according to their size. First, a structure of a general plasma display panel will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
도1은 플라즈마 표시 패널의 일부 사시도이며, 도 2는 플라즈마 표시 패널의 전극 배열도를 나타낸다. 1 is a partial perspective view of a plasma display panel, and FIG. 2 shows an electrode arrangement diagram of the plasma display panel.
도1에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 표시 패널은 서로 마주보며 떨어져 있는 두 개의 유리 기판(1, 6)을 포함한다. 유리 기판(1) 위에는 주사 전극(4)과 유지 전극(5)이 쌍을 이루어 평행하게 형성되어 있으며, 주사 전극(4)과 유지 전극(5)은 유전체층(2) 및 보호막(3)으로 덮여 있다. 유리 기판(6) 위에는 복수의 어드레스 전극(8)이 형성되어 있으며, 어드레스 전극(8)은 절연체층(7)으로 덮여 있다. 어드레스 전극(8) 사이에 있는 절연체층(7) 위에는 어드레스 전극(8)과 격벽(9)이 형성되어 있다. 또한 절연체층(7)의 표면 및 격벽(9)의 양측면에 형광체(10)가 형성되어 있다. 유리 기판(1, 6)은 주사 전극(4)과 어드레스 전극(8) 및 유지 전극(5)과 어드레스 전극(8)이 직교하도록 방전 공간(11)을 사이에 두고 대향하여 배치되어 있다. 어드레스 전극(8)과, 쌍을 이루는 주사 전극(4)과 유지 전극(5)과의 교차부에 있는 방전 공간(11)이 방전 셀(12)을 형성한다. As shown in Fig. 1, the plasma display panel includes two glass substrates 1 and 6 facing each other apart. On the glass substrate 1, the scan electrode 4 and the sustain electrode 5 are formed in pairs and in parallel, and the scan electrode 4 and the sustain electrode 5 are covered with the dielectric layer 2 and the protective film 3. have. A plurality of address electrodes 8 are formed on the glass substrate 6, and the address electrodes 8 are covered with the insulator layer 7. The address electrode 8 and the partition 9 are formed on the insulator layer 7 between the address electrodes 8. In addition, the phosphor 10 is formed on the surface of the insulator layer 7 and on both sides of the partition wall 9. The glass substrates 1 and 6 are disposed to face each other with the discharge space 11 therebetween so that the scan electrode 4, the address electrode 8, the sustain electrode 5, and the address electrode 8 are orthogonal to each other. The discharge space 11 at the intersection of the address electrode 8 and the paired scan electrode 4 and the sustain electrode 5 forms a discharge cell 12.
그리고 도 2에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 표시 패널의 전극은 n×m의 매트릭스 구조를 가지고 있다. 열 방향으로는 어드레스 전극(A1-Am)이 배열되어 있고 행 방향으로는 n행의 주사 전극(Y1-Yn) 및 유지 전극(X1-Xn)이 쌍으로 배열되어 있다.As shown in FIG. 2, the electrode of the plasma display panel has a matrix structure of n × m. In the column direction, address electrodes A 1 -A m are arranged, and in the row direction, n rows of scan electrodes Y 1 -Y n and sustain electrodes X 1 -X n are arranged in pairs.
플라즈마 표시 패널을 구동하기 위해 한 개의 TV필드를 복수의 서브필드(sub-field)로 구성하고, 각각의 서브필드는 리셋 기간과 어드레스 기간, 방전 유지 기간을 포함하도록 한다.In order to drive the plasma display panel, one TV field is composed of a plurality of sub-fields, and each subfield includes a reset period, an address period, and a discharge sustain period.
플라즈마 표시 패널은 그 구동 특성상 소비전력이 높으므로 표시될 프레임의 부하율에 따라 소비전력을 제어하는 장치가 필요하다.Since the plasma display panel has high power consumption due to its driving characteristics, an apparatus for controlling power consumption according to the load ratio of a frame to be displayed is required.
소비전력을 제어하는 장치는 플라즈마 표시 패널 장치에 입력된 R, G, B 데이터로부터 평균신호레벨(혹은 부하율이라 한다)을 계산하며, 이 평균신호레벨에 따라 해당 프레임의 전력 레벨이 결정하는데, 이 전력 레벨은 설계사양에 따라 달라진다.The device controlling power consumption calculates an average signal level (or load rate) from the R, G, and B data input to the plasma display panel device, and the power level of the corresponding frame is determined according to the average signal level. The power level depends on the design specifications.
일반적으로 1 TV Field에 들어가는 서스테인 수는 화면 부하율에 따라 서스테인 수를 조절하는 APC 제어에 의해 결정되어 진다. 즉, 화면 부하율이 클때는 서스테인 수가 적게 되고 화면의 부하율이 작을 때는 서스테인 수가 많게 된다. 이러한 관계를 도3에 도시하였다.In general, the number of sustainers in one TV field is determined by the APC control, which adjusts the sustain counts according to the screen load ratio. That is, when the screen load ratio is large, the number of sustain is small, and when the screen load ratio is small, the number of sustain is large. This relationship is shown in FIG.
도3을 참조하면, 1 TV Field에 들어가는 서스테인 수는 화면 부하율에 따라 서스테인 수를 조절하는 APC 제어에 의해 결정되며, APC 제어에 의한 화면 부하율과 서스테인 수는 반비례 관계가 된다.Referring to Fig. 3, the number of sustains in one TV field is determined by APC control, which adjusts the number of sustains according to the screen load ratio, and the screen load ratio and the number of sustains by APC control are inversely related.
플라즈마 표시 패널에서 각 서브필드별로 할당되어진 서스테인 수는 자동전력제어 레벨에 의해 결정되어진 1 TV 필드의 전체 서스테인 수에서 각 서브필드의 가중치에 비례하여 정해진다.The number of sustains allocated to each subfield in the plasma display panel is determined in proportion to the weight of each subfield in the total number of sustains of one TV field determined by the automatic power control level.
도4는 종래의 자동전력 제어레벨에 따라 결정된 서스테인 수가 각 서브필드별로 할당된 것을 나타낸 도면이다.4 is a diagram showing that the number of sustains determined according to the conventional automatic power control level is allocated to each subfield.
도4를 참조하면, 8개의 서브필드의 가중치가 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128이라면, 도3의 APC 그래프에 의해 결정된 서스테인 수에 따라 각 서브필드 별로 할당되어지는 서스테인 수는 가중치에 비례하게 된다.Referring to FIG. 4, if the weights of the eight subfields are 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128, the sustain is allocated to each subfield according to the number of sustains determined by the APC graph of FIG. The number is proportional to the weight.
A 경우는 APC 0 단계로 화면의 로드가 적을 때 즉, 어두운 화면의 경우이고, C는 화면의 로드가 많을 때 즉 밝은 화면의 경우이다. Case A is a case where the screen load is light, i.e., a dark screen, in step APC 0, and case C is a case where the screen is heavily loaded, i.
이러한 APC 제어에서 어두운 화면일 때 저계조 표현을 할 경우를 살펴보면 각 SF별로 할당되어지는 서스테인수는 B와 C경우와 비교하여 A의 경우가 상대적으로 많기 때문에 계조0과 계조1 사이의 휘도차가 크게 발생하여 화면이 거칠게 표현되는 문제점이 있다.In the case of expressing low gradation in a dark screen under such APC control, the number of sustains allocated to each SF is relatively higher than that of B and C, so the luminance difference between gradation 0 and gradation 1 is large. There is a problem that the screen appears rough.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 영상 신호를 검출하여 화면의 부하율이 적고 저계조 표현을 하는 어두운 영상신호의 경우 자동전력제어 레벨을 강제적으로 올려 각 서브필드별로 할당되어지는 서스테인 수를 줄임으로써 화면 표시에서 계조0과 계조1 사이의 휘도차를 줄여 화면이 거칠게 표현되는 것을 방지하는 플라즈마 표시 패널 및 그의 자동전력 제어방법을 제공하기 위한 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in an effort to solve the above-described problems of the prior art, and in the case of a dark video signal which detects a video signal and has a low load ratio and expresses low gray levels, the automatic power control level is forcibly raised. The present invention provides a plasma display panel and an automatic power control method thereof to reduce roughness of a screen by reducing a luminance difference between gradation 0 and gradation 1 in screen display by reducing the number of sustains allocated for each field.
이러한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 하나의 특징에 따른 플라즈마 표시 패널은,The plasma display panel according to one aspect of the present invention for solving the above problems,
외부에서 입력되는 영상 데이터를 입력받아 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지 기간으로 데이터를 표시하는 플라즈마 표시 패널로서,A plasma display panel which receives externally input image data and displays data in a reset period, an address period, and a sustain period,
다수의 어드레스 전극과, 다수의 주사전극과 유지전극을 포함하는 플라즈마 패널;A plasma panel including a plurality of address electrodes, a plurality of scan electrodes, and a sustain electrode;
상기 영상신호를 입력받아 주사전극 구동신호, 유지전극 구동신호 및 어드레스 전극 구동신호를 생성하여 출력하며, 상기 부하율이 일정 부하율 이상인 경우에는 부하율에 반비례하도록 서스테인 수를 결정하고, 일정 부하율 이하인 경우 소정의 서스테인 수로 결정하여 상기 주사전극 구동신호 및 유지전극 구동신호를 생성하는 제어부;The image signal is input to generate and output a scan electrode driving signal, a sustain electrode driving signal, and an address electrode driving signal. When the load ratio is greater than or equal to a predetermined load ratio, the number of sustains is determined to be inversely proportional to the load ratio. A controller configured to generate the scan electrode driving signal and the sustain electrode driving signal by determining a sustain number;
상기 어드레스 전극 구동신호에 대응하는 전압을 상기 어드레스 전극에 인가하는 어드레스 데이터 구동부; An address data driver for applying a voltage corresponding to the address electrode driving signal to the address electrode;
상기 유지 전극 구동신호에 대응하는 전압을 상기 유지전극에 인가하는 유지전극 구동부;A sustain electrode driver for applying a voltage corresponding to the sustain electrode driving signal to the sustain electrode;
상기 주사전극 구동신호에 대응하는 전압을 주사전극에 전압을 인가하는 주사전극 구동부를 포함한다.And a scan electrode driver for applying a voltage corresponding to the scan electrode driving signal to the scan electrode.
이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 특징에 따른 플라즈마 표시 패널의 자동전력제어 방법은, Automatic power control method of the plasma display panel according to another aspect of the present invention for solving the technical problem,
제1 기판 위에 각각 나란히 형성되는 복수의 제1 전극 및 제2 전극, 그리고 상기 제1 및 제2 전극에 교차하며 제2 기판 위에 형성되는 복수의 제3 전극을 포함하는 플라즈마 표시 패널에서 한 프레임을 복수의 서브필드로 나누어 구동하는 플라즈마 패널의 자동전력제어 방법으로서,A frame is formed in a plasma display panel including a plurality of first electrodes and a second electrode formed on a first substrate, and a plurality of third electrodes formed on the second substrate and crossing the first and second electrodes, respectively. An automatic power control method for a plasma panel driven by dividing into a plurality of subfields,
영상신호를 입력받아 부하율을 판단하는 단계;Determining a load factor by receiving an image signal;
상기 부하율이 일정 부하율 이상인 경우에는 부하율에 반비례하도록 서스테인 수를 결정하고, 일정 부하율 이하인 경우 소정의 서스테인 수로 결정하여 유지 펄스를 생성하는 단계를 포함한다.Determining the number of sustains to be inversely proportional to the load rate when the load rate is greater than or equal to the predetermined load rate, and generating sustain pulses by determining the number of sustains to be less than the predetermined load rate.
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 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.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.
도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 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.
도5는 이 발명의 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구성도이다. 5 is a configuration diagram of a plasma display panel according to an embodiment of the present invention.
도5를 참조하면, 이 발명의 실시예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널은, 플라즈마 패널(100), 제어부(200), 어드레스 전극 구동부(300), 주사 전극 구동부(이하 'Y 전극 구동부'라 함)(400) 및 유지 전극 구동부(이하 'X 전극 구동부'라 함)(500)를 포함한다. Referring to FIG. 5, the plasma display panel according to the embodiment of the present invention may include a plasma panel 100, a controller 200, an address electrode driver 300, and a scan electrode driver (hereinafter referred to as a “Y electrode driver”) ( 400 and a sustain electrode driver (hereinafter referred to as an 'X electrode driver') 500.
플라즈마 패널(100)은 열 방향으로 배열되어 있는 복수의 어드레스 전극(A1-Am), 그리고 행 방향으로 배열되어 있는 복수의 유지 전극(이하 'X 전극'이라 함)(X1-Xn) 및 주사 전극(이하 'Y 전극'이라 함)(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 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 X 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. 제어부(200)는 외부로부터 영상 신호를 수신하여 어드레스 구동신호, X 전극 구동신호 및 Y 전극 구동신호를 출력한다. 그리고 제어부(200)는 한 프레임을 복수의 서브필드로 분할하여 구동하며, 각 서브필드는 시간적인 동작 변화로 표현하면 리셋 기간, 어드레싱 기간, 서스테인 기간으로 이루어진다. 특히, 제어부(200)는 부하율을 측정하여 일정 부하율 이하이면, 부하율에 대응하는 서스테인 수보다 증가시킨 서스테인 수로 유지펄스를 생성하여 X 전극 구동신호 및 Y 전극 구동신호를 출력한다. 어드레스 전극 구동부(300)는 제어부(200)로부터 어드레스 전극 구동신호를 수신하여 표시하고자 하는 방전 셀을 선택하기 위한 표시 데이터 신호를 각 어드레스 전극(A1-Am)에 인가한다. X 전극 구동부(500)는 제어부(200)로부터 X 전극 구동신호를 수신하여 X 전극(X1-Xn)에 구동 전압을 인가한다. Y 전극 구동부(400)는 제어부(200)로부터 Y 전극 구동신호를 수신하여 Y 전극(Y1-Yn)에 구동 전압을 인가한다.The plasma panel 100 includes a plurality of address electrodes A1-Am arranged in the column direction, a plurality of sustain electrodes (hereinafter referred to as 'X electrodes') (X1-Xn) and scan electrodes arranged in the row direction. (Hereinafter referred to as 'Y electrode') (Y1-Yn). The X electrodes X1-Xn are formed corresponding to the respective Y electrodes Y1-Yn, and generally have one end connected in common to each other. The plasma panel 100 includes a glass substrate (not shown) on which the X and Y electrodes X1-Xn and Y1-Yn are arranged, and a glass substrate (not shown) on which the address electrodes A1-Am are arranged. . The two glass substrates are disposed to face each other with the discharge space therebetween so that the Y electrodes Y1-Yn and the address electrodes A1-Am and the X electrodes X1-Xn and the address electrodes A1-Am are orthogonal to each other. At this time, the discharge space at the intersection of the address electrodes A1-Am and the X and Y electrodes X1-Xn and Y1-Yn forms a discharge cell. The controller 200 receives an image signal from the outside and outputs an address driving signal, an X electrode driving signal, and a Y electrode driving signal. The controller 200 divides and drives one frame into a plurality of subfields, and each subfield includes a reset period, an addressing period, and a sustain period. In particular, the control unit 200 measures the load ratio, and when the load ratio is less than or equal to the predetermined load ratio, generates a sustain pulse with the sustain number increased from the sustain number corresponding to the load ratio, and outputs the X electrode driving signal and the Y electrode driving signal. The address electrode driver 300 receives an address electrode driving signal from the controller 200 and applies a display data signal for selecting a discharge cell to be displayed to each address electrode A1-Am. The X electrode driver 500 receives an X electrode driving signal from the controller 200 and applies a driving voltage to the X electrodes X1 to Xn. The Y electrode driver 400 receives the Y electrode driving signal from the controller 200 and applies a driving voltage to the Y electrodes Y1-Yn.
도6은 도5의 제어부의 상세도이다.6 is a detailed view of the controller of FIG. 5.
도6을 참조하면, 제어부는, 영상신호를 입력받아 감마 보정하여 출력하는 감마 보정부(210); 상기 감마 보정된 영상 데이터의 부하율을 계산하는 평균신호레벨 계산부(230); 부하율에 대응하는 서스테인수를 룩업테이블 형태로 저장하는 메모리(250); 상기 평균신호레벨 계산부에서 계산된 부하율이 일정 부하율 이하이면, 상기 메모리를 참조한 서스테인수보다 많은 서스테인수로 X전극 구동신호 및 Y 전극 구동신호를 생성하여 출력하는 자동전력 제어부(240); 상기 감마 보정된 영상데이터로부터 서브필드 데이터를 생성하여 어드레스 전극 구동신호로 출력하는 서브필드 데이터 생성부(220)를 포함한다. Referring to FIG. 6, the control unit includes a gamma correction unit 210 that receives an image signal and gamma corrects the output signal; An average signal level calculator 230 for calculating a load ratio of the gamma corrected image data; A memory 250 for storing the sustain number corresponding to the load factor in the form of a lookup table; An automatic power controller 240 generating and outputting an X electrode driving signal and a Y electrode driving signal with a sustain number greater than the number of sustains referred to the memory when the load ratio calculated by the average signal level calculator is less than a predetermined load rate; And a subfield data generator 220 generating subfield data from the gamma corrected image data and outputting the subfield data as an address electrode driving signal.
그러면, 이러한 구성을 가진 이 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 패널의 동작에 대해 상세히 설명한다.Next, the operation of the plasma display panel according to the embodiment of the present invention having such a configuration will be described in detail.
먼저, 제어부(200)의 감마 보정부(210)는 외부에서 입력되는 영상신호를 입력받아 플라즈마 표시 패널의 특성에 맞게 감마값을 보정하고, 보정된 영상 신호를 출력한다.First, the gamma correction unit 210 of the controller 200 receives an image signal input from the outside, corrects the gamma value according to the characteristics of the plasma display panel, and outputs the corrected image signal.
그러면, 서브필드 데이터 생성부(220)는 보정된 영상신호를 N개의 서브필드로 생성하고, 각 서브필드별로 어드레스 전극 구동신호를 출력한다. Then, the subfield data generator 220 generates the corrected video signal into N subfields, and outputs an address electrode driving signal for each subfield.
한편, 평균신호레벨 계산부(230)는 감마 보정된 영상 신호의 부하율을 연산하여 출력한다.Meanwhile, the average signal level calculator 230 calculates and outputs a load ratio of the gamma corrected image signal.
그러면, 자동전력 제어부(240)는 부하율의 기준 부하율 이하인지 판단한다.Then, the automatic power control unit 240 determines whether the load factor is less than or equal to the reference load factor.
기준 부하율 이하일 경우에 자동전력 제어부(240)는 현재의 부하율에 해당하는 서스테인수보다 많은 서스테인수로 X전극 구동신호 및 Y전극 구동신호를 생성하여 출력한다. 이때, 메모리(250)에는 도3과 같이, 부하율이 증가할수록 서스테인수가 감소하도록 룩업테이블 형태로 부하율에 대응되는 서스테인수가 저장되어 있다. 여기서, 자동전력 제어부(240)는 기준 부하율 이하인 경우 서스테인수를 줄이기 위해 APC 단계를 강제적으로 높은 값으로 올리게 되며, 올리는 정도 즉, 변화된 서스테인수는 실험에 의해 결정한다. 물론 기준 부하율도 화면이 거칠게 되지 않는 범위로 실험에 의해 결정한다.When the reference load factor is less than or equal to the automatic power control unit 240 generates and outputs the X electrode drive signal and the Y electrode drive signal with a sustain number greater than the sustain number corresponding to the current load rate. In this case, as shown in FIG. 3, the memory 250 stores the sustain number corresponding to the load rate in the form of a lookup table so that the sustain number decreases as the load rate increases. Here, the automatic power control unit 240 forcibly raises the APC step to a high value in order to reduce the number of sustains when the load ratio is less than the reference load factor. Of course, the reference load factor is also determined by the experiment in the range that the screen is not rough.
한편, 자동전력 제어부(240)는 기준 부하율 이상인 경우, 메모리(250)를 참조하여 부하율에 대응하는 서스테인 펄스수로 X전극 구동신호 및 Y전극 구동신호를 생성한다.On the other hand, the automatic power control unit 240 generates an X electrode driving signal and a Y electrode driving signal with the number of sustain pulses corresponding to the load ratio with reference to the memory 250 when the reference load ratio or more.
그러면, 어드레스 전극 구동부(300)는 어드레스 전극 구동신호를 수신하여 표시하고자 하는 방전 셀을 선택하기 위한 표시 데이터 신호를 각 어드레스 전극(A1-Am)에 인가한다. Then, the address electrode driver 300 receives an address electrode driving signal and applies a display data signal for selecting a discharge cell to be displayed to each address electrode A1-Am.
그리고, X 전극 구동부(500)는 X전극 구동신호를 수신하여 X 전극(X1-Xn)에 구동 전압을 인가하고, Y 전극 구동부(400)는 Y 전극 구동신호를 수신하여 Y 전극(Y1-Yn)에 구동 전압을 인가한다. The X electrode driver 500 receives the X electrode driving signal to apply a driving voltage to the X electrodes X1 to Xn, and the Y electrode driving unit 400 receives the Y electrode driving signal to receive the Y electrode Y1 to Yn. Is applied to the driving voltage.
그러면, 플라즈마 패널(100)에는 화면의 데이터가 부드럽게 표시된다.Then, the data on the screen is displayed smoothly on the plasma panel 100.
여기서, 자동전력 제어부(240)가 기준 부하율 이하일 경우에 서스테인수를 줄이는 방법은 다양한 변형예가 존재하며, 필요에 따라서는 메모리(250)의 룩업 테이블을 변경하여 저장해 놓고 사용해도 된다.Here, there are various modifications to the method of reducing the number of sustains when the automatic power control unit 240 is less than or equal to the reference load factor. If necessary, the lookup table of the memory 250 may be changed and stored and used.
이러한 변형예를 다른 실시예로서 설명하면 다음과 같다.This modification is described as another embodiment as follows.
도7은 이 발명의 다른 실시예에 따른 부하율에 대응하는 서스테인수를 나타낸 도면이다.7 is a diagram showing a sustain number corresponding to a load ratio according to another embodiment of the present invention.
이 발명의 다른 실시예에 따른 제어부(200)의 구성은 도6과 동일하므로 도면에 제시는 하지 않으며, 다른 점은 메모리(250)의 룩업 테이블이 도7과 같은 형태로 저장되어 있다는 것과 자동전력 제어부(240)가 메모리(250)의 룩업 테이블에 대응되는 서스테인수로 X전극 구동신호 및 Y전극 구성신호를 생성한다는 점이다.Since the configuration of the control unit 200 according to another embodiment of the present invention is the same as that of FIG. 6, it is not presented in the drawings. The difference is that the lookup table of the memory 250 is stored in the form of FIG. The controller 240 generates the X electrode driving signal and the Y electrode configuration signal with the sustain number corresponding to the lookup table of the memory 250.
이러한 구성을 가진 이 발명의 다른 실시예에 따른 제어부의 동작은 다음과 같다. Operation of the control unit according to another embodiment of the present invention having such a configuration is as follows.
먼저, 기준 부하율 이하일 경우에 자동전력 제어부(240)는 현재의 부하율에 해당하는 서스테인수를 메모리(250)에서 읽어오고, 읽어온 서스테인수로 X전극 구동신호 및 Y전극 구동신호를 생성하여 출력한다. 이때, 메모리(250)에는 도7과 같이, 기준 부하율 이하에서는 부하율이 증가함에 따라 서스테인수도 급격히 증가하고, 기준 부하율 이상일 경우에는 부하율이 증가할수록 서스테인수가 감소하도록 룩업테이블 형태로 부하율에 대응하는 서스테인수가 저장되어 있다. First, when the reference load ratio is less than the automatic power control unit 240 reads the sustain number corresponding to the current load rate from the memory 250, and generates and outputs the X electrode driving signal and the Y electrode driving signal with the read sustain number. . At this time, as shown in FIG. 7, the number of sustains rapidly increases as the load rate increases in the memory 250, and when the load rate is higher than the reference load rate, the sustain number corresponding to the load rate in the form of a lookup table decreases as the load rate increases. It is stored.
이후의 과정은 앞의 실시예와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.Since the subsequent process is the same as the previous embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
이외에도 자동전력 제어부(240)가 기준 부하율 이하일 경우에 서스테인수를 줄이는 방법은 다양하게 변형할 수 있다.In addition, the method of reducing the number of sustains when the automatic power control unit 240 is less than or equal to the reference load rate may be variously modified.
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 발명의 실시예에 따르면 저계조에서 화면이 부하율이 매우 작을 때에 각 서브필드별로 할당되는 서스테인수를 줄임으로써 화면표시에서 계조 0과 계조 1 사이의 휘도차를 줄여 화면이 거칠게 표현되는 것을 방지할 수 있다.As described above, according to an exemplary embodiment of the present invention, when the screen load is very small in low gradation, the luminance difference between gradation 0 and gradation 1 in the screen display is reduced by reducing the number of sustains allocated to each subfield. The rough expression can be prevented.
도 1은 일반적인 플라즈마 표시 패널의 개략적인 일부 사시도이다. 1 is a schematic partial perspective view of a typical plasma display panel.
도 2는 일반적인 플라즈마 표시 패널의 전극 배열도이다.2 is an electrode array diagram of a general plasma display panel.
도 3은 종래의 플라즈마 표시패널의 부하율에 따른 서스테인 수를 나타낸 도면이다.3 is a diagram showing the number of sustains according to the load ratio of the conventional plasma display panel.
도4는 종래의 자동전력 제어레벨에 따라 결정된 서스테인 수가 각 서브필드별로 할당된 것을 나타낸 도면이다.4 is a diagram showing that the number of sustains determined according to the conventional automatic power control level is allocated to each subfield.
도5는 이 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 패널의 구성도이다. 5 is a configuration diagram of a plasma display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.
도6은 도5의 제어부의 상세도이다.6 is a detailed view of the controller of FIG. 5.
도7은 이 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시패널에 적용되는 부하율에 대한 서스테인 수의 일예를 나타낸 도면이다.FIG. 7 is a diagram showing an example of the sustain number with respect to the load factor applied to the plasma display panel according to the exemplary embodiment of the present invention.
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