KR20050111190A - 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 이를 구비한플라즈마 디스플레이 패널 - Google Patents
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Abstract
본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널은, 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상 데이터를 생성하는 필터OSD 생성부; 입력 영상 데이터와 필터영상 데이터를 병합하는 병합부; 및 병합된 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 서브필드 데이터 생성부를 구비하는 것을 특징으로 한다.
따라서, 입력되는 영상과 함께 화면필터의 기능을 하는 배경화면의 패턴을 출력함으로써, 감성화질을 향상시킬 수 있도록 한다.
Description
본 발명은, 플라즈마 디스플레이 패널에 관한 것이다.
도 1은 통상적인 3-전극 면방전 방식의 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 1를 참조하면, 통상적인 면방전 플라즈마 디스플레이 패널(1)의 앞쪽 및 뒤쪽 글라스 기판들(100, 106) 사이에는, 어드레스 전극 라인들(A1, A2, ... , A
m), 유전층(102, 110), Y 전극 라인들(Y1, ... , Yn), X 전극 라인들(X1, ... , Xn), 형광층(112), 격벽(114) 및 보호층으로서 예컨대 일산화마그네슘 (MgO)층(104)이 마련되어 있다.
어드레스 전극 라인들(A1, A2, ... , Am)은 뒤쪽 글라스 기판(106)의 앞쪽에 일정한 패턴으로 형성된다. 아래쪽 유전층(110)은 어드레스 전극 라인들(A1, A2, ... , Am)의 앞쪽에 도포된다. 아래쪽 유전층(110)의 앞쪽에는 격벽(114)들이 어드레스 전극 라인들(A1, A2, ... , Am)과 평행한 방향으로 형성된다. 이 격벽(114)들은 각 디스플레이 셀의 방전 영역을 구획하고, 각 디스플레이 셀 사이의 광학적 간섭을 방지하는 기능을 한다. 형광층(112)은, 격벽(114)들 사이에서 형성된다.
X 전극 라인들(X1, ... , Xn)과 Y 전극 라인들(Y1, ... , Yn
)은 어드레스 전극 라인들(A1, A2, ... , Am)과 직교되도록 앞쪽 글라스 기판(100)의 뒤쪽에 일정한 패턴으로 형성된다. 각 교차점은 상응하는 디스플레이 셀을 설정한다. 각 X 전극 라인(X1, ... , Xn)과 각 Y 전극 라인(Y1, ... , Yn)은 ITO(Indium Tin Oxide) 등과 같은 투명한 도전성 재질의 투명 전극 라인(Xna, Yna)과 전도도를 높이기 위한 금속 전극 라인(Xnb, Ynb)이 결합되어 형성될 수 있다. 앞쪽 유전층(102)은 X 전극 라인들(X1, ... , Xn)과 Y 전극 라인들(Y1, ... , Yn)의 뒤쪽에 전면(全面) 도포되어 형성된다. 강한 전계로부터 패널(1)을 보호하기 위한 보호층(104) 예를 들어, 일산화마그네슘(MgO)층은 앞쪽 유전층(102)의 뒤쪽에 전면 도포되어 형성된다. 방전 공간(108)에는 플라즈마 형성용 가스가 밀봉된다.
이와 같은 플라즈마 디스플레이 패널에 일반적으로 적용되는 구동 방식은, 초기화, 어드레스 및 디스플레이 유지 단계가 단위 서브-필드에서 순차적으로 수행되게 하는 방식이다. 초기화 단계에서는 구동될 디스플레이 셀들의 전하 상태가 균일하게 된다. 어드레스 단계에서는, 선택될 디스플레이 셀들의 전하 상태와 선택되지 않을 디스플레이 셀들의 전하 상태가 설정된다. 디스플레이 유지 단계에서는, 선택될 디스플레이 셀들에서 디스플레이 방전이 수행된다. 이때, 디스플레이 방전을 수행하는 디스플레이 셀들의 플라즈마 형성용 가스로부터 플라즈마가 형성되고, 이 플라즈마로부터의 자외선 방사에 의하여 상기 디스플레이 셀들의 형광층(112)이 여기되어 빛이 발생된다.
도 2는 도 1의 플라즈마 디스플레이 패널의 일반적인 구동 장치를 보여준다.
도면을 참조하면, 플라즈마 디스플레이 패널(1)의 통상적인 구동 장치는 영상 처리부(200), 제어부(202), 어드레스 구동부(206), X 구동부(208) 및 Y 구동부(204)를 포함한다. 영상 처리부(200)는 외부 아날로그 영상 신호를 디지털 신호로 변환하여 내부 영상 신호 예를 들어, 각각 8 비트의 적색(R), 녹색(G) 및 청색(B) 영상 데이터, 클럭 신호, 수직 및 수평 동기 신호들을 발생시킨다. 제어부(202)는 영상 처리부(200)로부터의 내부 영상 신호에 따라 구동 제어 신호들(SA, SY, SX)을 발생시킨다. 어드레스 구동부(206)는, 제어부(202)로부터의 구동 제어 신호들(SA, SY, SX)중에서 어드레스 신호(SA)를 처리하여 표시 데이터 신호를 발생시키고, 발생된 표시 데이터 신호를 어드레스 전극 라인들에 인가한다. X 구동부(208)는 제어부(202)로부터의 구동 제어 신호들(SA, SY, SX)중에서 X 구동 제어 신호(SX)를 처리하여 X 전극 라인들에 인가한다. Y 구동부(204)는 제어부(202)로부터의 구동 제어 신호들(SA, SY, SX)중에서 Y 구동 제어 신호(SY)를 처리하여 Y 전극 라인들에 인가한다.
상기한 바와 같은 구조의 플라즈마 디스플레이 패널(1)의 구동방법으로, 주로 사용되는 어드레스-디스플레이 분리 구동방법이 미국특허 제5541618호에 개시되어 있다.
도 3은 도 1의 플라즈마 디스플레이 패널구동방법의 일예로서 Y 전극 라인들에 대한 통상적인 어드레스-디스플레이 분리(Address-Display Separation) 구동 방법을 보여준다.
도면을 참조하면, 단위 프레임은 시분할 계조 표시를 실현하기 위하여 소정개수 예컨대 8 개의 서브필드들(SF1, ..., SF8)로 분할될 수 있다. 또한, 각 서브필드(SF1, ..., SF8)는 리셋 구간(미도시)과, 어드레스 구간(A1, ..., A8)및, 유지방전 구간(S1, ..., S8)로 분할된다.
각 어드레스 구간(A1, ..., A8)에서는, 어드레스 전극 라인들(도 1의 AR1, AG1, ..., AGm, ABm)에 표시 데이터 신호가 인가됨과 동시에 각 Y 전극 라인(Y1, ..., Yn)에 상응하는 주사 펄스가 순차적으로 인가된다.
각 유지방전 구간(S1, ..., S8)에서는, Y 전극 라인들(Y1, ..., Yn)과 X 전극 라인들(X1, ..., Xn)에 디스플레이 방전용 펄스가 교호하게 인가되어, 어드레스 구간(A1, ..., A8)에서 벽전하들이 형성된 방전셀들에서 표시 방전을 일으킨다.
플라즈마 디스플레이 패널의 휘도는 단위 프레임에서 차지하는 유지방전 구간(S1, ..., S8)내의 유지방전 펄스 개수에 비례한다. 1 화상을 형성하는 하나의 프레임이, 8개의 서브필드와 256 계조로 표현되는 경우에, 각 서브필드에는 차례대로 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128의 비율로 서로 다른 유지펄스의 수가 할당될 수 있다. 만일 133 계조의 휘도를 얻기 위해서는, 서브필드1 기간, 서브필드3 기간 및 서브필드8 기간 동안 셀들을 어드레싱하여 유지방전하면 된다.
각 서브필드에 할당되는 유지방전 수는, APC(Automatic power control) 단계에 따른 서브필드들의 가중치에 따라 가변적으로 결정될 수 있다. 또한 각 서브필드에 할당되는 유지방전 수는. 감마특성이나 패널특성을 고려하여 다양하게 변형하는 것이 가능하다. 예컨대 서브필드4에 할당된 계조도를 8에서 6으로 낮추고, 서브필드6에 할당된 계조도를 32에서 34로 높일 수 있다. 또한, 한 프레임을 형성하는 서브필드의 수도 설계사양에 따라 다양하게 변형하는 것이 가능하다.
도 4는 도 1에 도시된 패널의 구동 신호의 일예를 설명하기 위한 타이밍도로서, AC PDP의 ADS 구동방식에서 한 서브필드(SF)내에 어드레스 전극(A), 공통전극(X) 및 주사전극(Y1~Yn)에 인가되는 구동신호를 나타낸다. 도 4를 참조하면, 하나의 서브필드(SF)는 리셋기간(PR), 어드레스 기간(PA) 및 유지방전기간(PS)를 구비한다.
리셋기간(PR)은 모든 그룹의 주사라인에 대해 리셋펄스를 인가하여, 강제로 기입방전을 수행함으로써, 전체 셀의 벽전하 상태를 초기화한다. 어드레스기간(PA)에 들어가기 전에 리셋기간(PR)이 수행되며, 이는 전 화면에 걸쳐 수행하므로, 상당히 고르면서도 원하는 분포의 벽전하 배치를 만들 수 있다. 리셋기간(PR)에 의해 초기화된 셀들은, 셀 내부의 벽전하 조건이 모두 비슷하게 형성된다. 리셋기간(PR)이 수행된 후에 어드레스 기간(PA)이 수행된다. 이 때 어드레스 기간(PA)에는, 공통전극(X)에 바이어스 전압(Ve)이 인가되고, 표시되어야 할 셀 위치에서 주사전극(Y1~Yn)과 어드레스 전극(A1~Am)을 동시에 턴온시킴으로써, 표시 셀을 선택한다. 어드레스 기간(PA)이 수행된 후에, 공통전극(X)과 주사전극(Y1~Yn)에 유지펄스(Vs)를 교대로 인가하여, 유지방전 기간(PS)이 수행된다. 유지방전 기간(PS) 중에 어드레스 전극(A1~Am)에는 로우레벨의 전압(VG)이 인가된다. PDP에서 휘도는 유지방전 펄스수에 의하여 조정된다. 하나의 서브필드 또는 하나의 TV 필드에서의 유지방전 펄스수가 많으면 휘도가 증가한다.
다시 도 2를 참조하면, 플라즈마 디스플레이 패널(1)의 전면에는 화면필터(210)가 부착되어 있다. 화면필터(210)는 섬세한 격자 무늬 등이 도포되어, 화질을 선명하게 하는 역할을 한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 외부로부터 입력되는 영상을 디스플레이할 뿐 아니라, 화면필터의 기능을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 플라즈마 디스플레이 패널을 제공하는데 있다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 일 측면에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 이를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널은, 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상 데이터를 생성하는 필터OSD 생성부; 입력 영상 데이터와 상기 필터영상 데이터를 병합하는 병합부; 및 상기 병합된 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 서브필드 데이터 생성부를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상일 수 있다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상일 수 있다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상일 수 있다. 상기 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터일 수 있다. 또한 상기 필터영상 데이터는, 사선무늬 패턴의 데이터일 수 있다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 다른 측면에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 이를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널은, 입력된 영상 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 서브필드 데이터 생성부; 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상의 데이터를 생성하는 필터OSD 생성부; 및 상기 서브필드 데이터와 상기 필터영상 데이터를 병합하는 병합부를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상일 수 있다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상일 수 있다. 여기서 상기 필터영상 데이터는, 특정한 서브필드를 모두 턴온하는 데이터일 수 있다.
상기 필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상일 수 있다. 상기 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터일 수 있다. 또한 상기 필터영상 데이터는, 사선무늬 패턴의 데이터일 수 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 이를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널의 구성 및 동작을 첨부한 도면들을 참조하여 상세히 설명한다.
도 5는 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에서의 외관을 개략적으로 도시한 것으로서, 본체(300), 메인화면(302), 및 OSD(On Screen Display)화면(304)으로 이루어진다.
OSD화면(304)은, 시간 표시, 채널 표시, 각종 모드의 표시 등을 위하여 메인화면(302)의 중앙부 또는 좌우측 상단부에 표시되는 화면이다.
도 6의 본 발명의 기본개념을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 기본개념은, OSD화면(304)을 도 5의 메인화면(302)과 동일한 크기로 확장하고, 그 OSD화면(304)의 영상을 배경화면으로 활용하는 것이다. 특히, 배경화면을 특히 화면필터의 기능을 하는 패턴으로 출력함으로써, 감성화질을 향상시킬 수 있도록 한다.
도 7은 입력 영상 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 것을 설명하기 위한 블록도이다.
서브필드 데이터 생성부(700)는, 입력영상 데이터(IN)를 서브필드 데이터(OUT1)로 변환한다. 예컨대 도 3과 같이, 하나의 TV 필드가 1,2,4,8,16,32,64,128 의 휘도 가중치를 갖는 SF1,SF2,...,SF8 의 8개의 서브필드로 이루어진 경우, 입력영상 데이터(IN)는 다음 표 1과 같은 서브필드 데이터(306, SF1,SF2,...,SF8)로 변환될 수 있다.
입력계조 | SF1(1) | SF2(2) | SF3(4) | SF4(8) | SF5(16) | SF6(32) | SF7(64) | SF8(128) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
표 1과 같이 변환된 데이터는 각 서브필드에 할당된 가중치에 의하여, 각 서브필드가 도 4에 도시된 바와 같은 구동신호에 의하여 구동되어 플라즈마 디스플레이 패널 화면에 디스플레이될 수 있다.
도 8은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널구동장치를 설명하기 위한 블록도로서, 필터OSD생성부(802), 병합부(804), 서브필드 데이터 생성부(800)를 구비한다.
필터OSD 생성부(802)는 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상 데이터를 생성한다.
여기서 필터영상 데이터는, 화면필터의 기능을 하는 패턴의 배경화면으로서, 영상의 감성화질을 향상시키는 기능을 한다. 즉 필터영상 데이터는, 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에 부착된 도 2의 화면필터(210)의 기능을 하는 배경화면의 영상 데이터이다.
예컨대 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상일 수 있다. 즉, R(Red), G(Green), B(Blue)가 소정 비율로 혼합된 소정 색조의 영상일 수 있다.
또한 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상일 수 있다. 즉 소정 중간계조의 R(Red) 데이터이거나, 소정 중간계조의 G(Green) 데이터이거나, 소정 중간계조의 B(Blue) 데이터일 수 있다. 또는 R,G,B 가 혼합되어 중간계조의 회색을 출력하는 데이터일 수 있다.
필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상일 수 있다. 예컨대 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터이거나, 사선무늬 패턴의 데이터 등 다양한 형태의 데이터일 수 있다.
병합부(804)는 입력 영상 데이터(IN)와 필터OSD생성부(802)에서 출력된 필터영상 데이터를 병합한다.
서브필드 데이터 생성부(800)는 병합된 데이터를 서브필드 데이터로 변환한다. 이 때 서브필드 데이터로의 변환은 표 1에서 설명한 바와 같다.
결국 서브필드 데이터 생성부(800)의 출력 데이터(OUT2)는, 원래의 영상에 배경화면의 영상이 결합된 영상 데이터가 된다.
도 9는 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널구동장치를 설명하기 위한 블록도로서, 서브필드 데이터 생성부(900), 필터OSD생성부(902), 및 병합부(904)를 구비한다.
서브필드 데이터 생성부(900)는 입력 영상 데이터(IN)를 서브필드 데이터로 변환한다. 이 때 서브필드 데이터로의 변환은 표 1에서 설명한 바와 같다.
필터OSD 생성부(902)는 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상 데이터를 생성한다.
병합부(904)는 서브필드 데이터 생성부(900)의 출력과 필터OSD 생성부(902) 출력을 병합한다.
여기서 필터영상 데이터는, 화면필터의 기능을 하는 패턴의 배경화면으로서, 영상의 감성화질을 향상시키는 기능을 한다. 즉 필터영상 데이터는, 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에 부착된 도 2의 화면필터(210)의 기능을 하는 배경화면의 영상 데이터이다.
예컨대 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상일 수 있다. 즉, R(Red), G(Green), B(Blue)가 소정 비율로 혼합된 소정 색조의 영상일 수 있다.
또한 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상일 수 있다. 즉 소정 중간계조의 R(Red) 데이터이거나, 소정 중간계조의 G(Green) 데이터이거나, 소정 중간계조의 B(Blue) 데이터일 수 있다. 또는 R,G,B 가 혼합되어 중간계조의 회색을 출력하는 데이터일 수 있다.
필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상일 수 있다. 예컨대 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터이거나, 사선무늬 패턴의 데이터 등 다양한 형태의 데이터일 수 있다.
필터OSD생성부(902)로부터 출력된 필터영상 데이터는, 병합부(904)에서 영상의 서브필드 데이터와 병합된다. 따라서, 필터OSD 생성부(902)는 필터영상 데이터를 서브필드 데이터 형태로서 생성한다. 이를 위하여 특정한 서브필드를 OSD를 위한 서브필드를 추가적으로 구비할 수도 있다. 또한 전술한 소정 중간계조의 배경화면을 생성하기 위하여, 특정 서브필드에서는 모든 화소들을 턴온하도록 구현할 수 있다.
한편, 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널은, 예컨대 도 1의 구조를 갖고, 도 2와 같이 블록화된 구동장치들을 구비할 수 있다. 여기서, 전술한 구동장치는, 본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널에 구비되어, 예컨대 도 2의 영상처리부(200) 및 논리제어부(202)의 내부에 집적회로로서 구현될 수 있다.
도 2의 영상처리부(200)는, 외부 영상신호를 플라즈마 디스플레이 패널에서 사용할 수 있도록, 외부 영상신호에 아날로그-디지털 변환, 해상도 변환, 영상 감마 변환 등을 수행하여 내부 영상신호로서 출력한다.
도 2의 논리제어부(202)는, 내부 영상신호를 서브필드 데이터로 변환하고, 서브필드 데이터를 실제로 패널을 구동하기 위한 신호들(SA, SX, SY)로 변환한다.
도 8의 구동장치는, 영상데이터가 서브필드 데이터로 변환되기 이전에 필터OSD 영상을 생성한다. 따라서 도 8의 구동장치에서 필터OSD 생성부(802)는 도 2의 영상처리부(200) 내에서 집적회로로서 구현될 수 있다.
또한 도 9의 구동장치는, 영상데이터가 서브필드 데이터로 변환된 후에 필터OSD 영상을 생성한다. 따라서 도 9의 구동장치에서 필터OSD 생성부(902)는 도 2의 논리제어부(202) 내에서 집적회로로서 구현될 수 있다.
이상 도면과 명세서에서 최적 실시예들이 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 플라즈마 디스플레이 패널은, 입력되는 영상과 함께 화면필터의 기능을 하는 배경화면의 패턴을 출력함으로써, 감성화질을 향상시킬 수 있도록 한다.
본 발명은 이상에서 설명되고 도면들에 표현된 예시들에 한정되는 것은 아니다. 전술한 실시 예들에 의해 가르침 받은 당업자라면, 다음의 특허 청구 범위에 기재된 본 발명의 범위 및 목적 내에서 치환, 소거, 병합 등에 의하여 전술한 실시 예들에 대해 많은 변형이 가능할 것이다.
도 1은 통상적인 3-전극 면방전 방식의 플라즈마 디스플레이 패널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 플라즈마 디스플레이 패널의 통상적인 구동 장치를 보여준다.
도 3은 도 1의 플라즈마 디스플레이 패널구동방법의 일예로서 Y 전극 라인들에 대한 통상적인 어드레스-디스플레이 분리 구동 방법을 보여준다.
도 4는 도 1에 도시된 패널의 구동 신호의 일예를 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 5는 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에서의 외관을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 6의 본 발명의 기본개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 입력 영상 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 것을 설명하기 위한 블록도이다.
도 8은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널구동장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 9는 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널구동장치를 설명하기 위한 블록도이다.
Claims (14)
- 플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상 데이터를 생성하는 필터OSD 생성부;입력 영상 데이터와 상기 필터영상 데이터를 병합하는 병합부; 및상기 병합된 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 서브필드 데이터 생성부를 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제1항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제1항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제1항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제4항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제4항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 사선무늬 패턴의 데이터인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 입력 영상 데이터를 서브필드 데이터로 변환하는 서브필드 데이터 생성부;플라즈마 디스플레이 패널의 배경화면으로서 표시되는 필터영상의 데이터를 생성하는 필터OSD 생성부; 및상기 서브필드 데이터와 상기 필터영상 데이터를 병합하는 병합부를 구비하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제7항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 색조의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제7항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 중간계조의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제9항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 특정한 서브필드의 모든 화소들을 턴온하는 데이터인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제7항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 소정 무늬 패턴의 배경화면 영상인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제11항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 격자무늬 패턴의 데이터인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제11항에 있어서,상기 필터영상 데이터는, 사선무늬 패턴의 데이터인 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
- 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치를 구비한 플라즈마 디스플레이 패널.
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- 2004-05-21 KR KR1020040036397A patent/KR20050111190A/ko not_active Application Discontinuation
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