KR20050113835A - 플라즈마 표시장치의 구동방법. - Google Patents

플라즈마 표시장치의 구동방법. Download PDF

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Abstract

본 발명은 플라즈마 표시장치의 구동 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따르면, 최소 단위광을 출력하기 위해 최소 가중치를 가지는 서브필드의 어드레스 동작 후, 주사 전극과 유지 전극에 교대로 전압을 인가하는 유지 기간을 두지 않고 바로 주사 전극에 유지 전압의 저전압(low level) 레벨부터 완만하게 상승하는 전압을 인가하는 휘도 조정 기간을 둔다. 이 휘도 조정 구간의 앞부분에서는 유지전극에 접지 전압을 인가하고, 뒷부분에는 접지전압보다 낮은 전압을 인가한다. 본 발명에 따르면, 완만하게 상승하는 파형의 앞부분에서는 어드레스 기간에서 선택된 방전셀만이 방전한다.
이와 같은 본 발명의 구동방법에 따르면, 최소 단위광을 어드레스 광과 상기 완만하게 상승하는 파형의 앞부분에서 발생하는 광의 합으로 나타낼 수 있기 때문에, 저계조 표현력을 향상시킬 수 있다.

Description

플라즈마 표시장치의 구동방법. {A DRIVING METHOD OF PLASMA DISPLAY DEVICE}
본 발명은 플라즈마 표시장치의 구동 방법에 관한 것으로서, 특히 저계조 표현력을 향상시킨 플라즈마 표시장치의 구동 방법에 관한 것이다.
플라즈마 표시장치는 기체 방전에 의해 생성된 플라즈마를 이용하여 문자 또는 영상을 표시하는 평면 표시 장치로서, 수십에서 수백 만개 이상의 화소가 매트릭스 형태로 배열되어 있는 플라즈마 디스플레이 패널과 이를 구동하기 위한 주변 회로로 이루어져 있다.
먼저 도 1 및 도 2를 참조하여 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 구조에 대하여 설명한다.
도 1은 플라즈마 디스플레이 패널의 일부 사시도이며, 도 2는 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 배열도를 나타낸다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 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.
그리고 도 2에 나타낸 바와 같이, 플라즈마 디스플레이 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.
플라즈마 표시장치는 하나의 프레임을 복수의 서브필드로 나누어 구동하며, 각 서브필드는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지 기간으로 이루어진다.
리셋 기간은 셀에 어드레싱 동작이 원활히 수행되도록 하기 위해 각 셀의 상태를 초기화시키는 기간이며, 어드레스 기간(또는 스캔 기간, 기록 기간)은 패널에서 켜지는 셀과 켜지지 않는 셀을 선택하여 켜지는 셀(어드레싱된 셀)에 벽전하를 쌓아두는 동작을 수행하는 기간이다. 유지 기간은 어드레싱된 셀에 실제로 화상을 표시하기 위한 방전을 수행하는 기간이다.
플라즈마 표시장치에서 휘도는 유지기간에서 수행되는 유지 방전 펄스의 수에 비례하며, 구체적인 계조표현은 각 계조를 표현하기 위한 최대 휘도와 최소 휘도 사이의 상대적인 비율 (즉, 최대 유지방전 펄스 수와 최소 유지 방전 펄스 수의 비율)에 의해 결정된다. 그런데, 플라즈마 표시장치에서는 화면 부하율이 높은 경우 소비 전력이 증가하여 플라즈마 표시장치를 구동하기 위한 전원공급장치의 전력이 정격 전력 이상으로 증가하는 문제점이 있기 때문에, 화면부하율이 높은 경우 자동적으로 유지 방전 펄스 수를 줄여 소비 전력을 제어하고 있다. (이를 자동 전력 제어(APC; automatic power control)라 한다.)
APC 방법에 따르면, 화면 부화율이 최대(즉, APC 레벨이 최대)인 경우, 유지기간에서 수행되는 펄스 수가 최소인데, 이때의 서브 필드에서 발광되는 광을 최소 단위광이라 한다.
도 3은 최소광을 출력하기 위한 종래 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 종래의 플라즈마 표시장치의 구동방법에 따르면, 최소 단위광, 즉 서브필드 1(가중치1)의 광은 어드레스 기간에서 선택된 셀에서 발생되는 광과 유지기간에서 1회의 유지방전시에 발생되는 광의 합으로서 표현된다.
그런데, 종래 플라즈마 표시장치에서는 화면 부화율이 최대(즉, APC 레벨이 최대)인 경우 최대 유지방전 펄스 수가 256개 이하(예컨대, 200개)로 유지되어야 하기 때문에, APC 레벨이 최대인 경우 256 계조를 표현하는데 어려움이 있었다. 즉, 종래의 구동 방법에서는 최소 단위광이 1회의 어드레스 방전(어드레스 광)과 유지 방전(유지(서스테인)광)의 합으로 상대적으로 크기 때문에, 정확한 계조를 표현하는데 한계가 있었다.
특히, 발광 효율을 높이기 위해 고 제논(High Xe)을 사용하는 경우, 1회의 유지 방전에 의해 발생하는 단위광의 크기가 훨씬 증가하기 때문에, 저계조 표현에 더 많은 문제가 있었다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서 최소 단위광을 저감시켜 저계조 표현력을 향상시키기 위한 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 특징에 따른 플라즈마 표시장치의 구동방법은
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 표시장치의 구동방법으로서,
상기 구동방법은 하나의 프레임을 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
상기 구동방법은
(a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
(b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제5 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제5 전압보다 낮은 제6 전압을 인가하는 단계를 포함한다.
한편, 본 발명의 다른 특징에 따른 플라즈마 표시장치의 구동방법은
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 표시장치의 구동방법으로서,
상기 구동방법은 하나의 프레임을 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
상기 구동방법은
(a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계;
(b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 제1 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계;
(c) 상기 단계(b) 후, 제 2구간 동안 상기 제1 전극에 상기 제4 전압에서 제5 전압까지 상기 제1 기울기보다 작은 제2 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계; 및
(d) 상기 제1 구간 또는 상기 제2 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제5 전압을 인가하고, 상기 제1구간 또는 상기 제2 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제5 전압보다 낮은 제6 전압을 인가하는 단계를 포함한다.
한편, 본 발명의 또 다른 특징에 따른 플라즈마 표시장치의 구동방법은
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 표시장치의 구동방법으로서,
상기 구동방법은 하나의 프레임을 제1 및 제2 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
상기 제1 서브필드의 구동방법은
(a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
(b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함하며,
상기 제2 서브필드의 구동방법은
(c) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 상기 제1 전압 및 상기 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계;
(d) 상기 단계(c) 후, 상기 제1 전극에 제5 전압에서 제6 전압까지 제1 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계; 및
(e) 상기 단계(d) 후, 상기 제1 전극에 상기 제6 전압에서 제7 전압까지 상기 제1 기울기보다 작은 제2 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함한다.
한편, 본 발명의 또 다른 특징에 따른 플라즈마 표시장치의 구동방법은
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 표시장치의 구동방법으로서,
상기 구동방법은 하나의 프레임을 제1 및 제2 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
상기 제1 서브필드의 구동방법은
(a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
(b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함하며,
상기 제2 서브필드의 구동방법은
(c) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 상기 제1 전압 및 상기 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
(d) 상기 단계(c) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제5 전압에서 제6 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제7 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제7 전압보다 낮은 제8 전압을 인가하는 단계를 포함한다.
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. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
이제 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동 방법에 대하여 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동방법을 나타내는 도면이다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 구동 방법에 따르면, 가장 작은 가중치를 가지는 서브필드 1(가중치1의 서브필드)은 리셋기간(도 4에는 도시하지 않았음), 어드레스 기간 및 휘도 조정기간을 포함하며, 두 번째 작은 가중치를 가지는 서브필드 2(가중치2의 서브필드)는 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지기간을 포함한다.
서브필드 1(가중치1의 서브필드)의 어드레스 기간에서는 어드레스 전극(A)에 양의 전압(Va)을 인가하고 주사 전극(Y)에 로우 레벨의 스캔 전압인 그라운드 전압(GND)을 인가하여 어드레스 방전을 수행한다. 그러면, 어드레스 전극(A)과 주사 전극(Y) 사이에 방전(어드레스 광)이 일어나 주사 전극에 양의 벽전하 쌓이게 된다. 도 4에서는 어드레스 기간에서 어드레싱 동작이 한번만 일어나는 것으로 도시하였지만, 실제로는 방전 셀을 선택하기 위해 모든 주사 전극이 스캔될 때 선택할 셀의 어드레스 전극에 어드레스 전압(Va)을 인가한다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면, 서브필드 1(가중치1의 서브필드)의 어드레스 기간 후에 유지기간 대신 휘도 조정기간으로 구동한다. 즉, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 서브필드 1의 어드레스 기간 후에 주사전극에 유지 방전 펄스를 인가하는 대신, 주사 전극(Y)에 유지 방전 전압의 저 레벨(low level) 전압(도 4에서는 OV(ground))으로부터 다음 서브필드(서브필드 2(가중치 2의 서브필드))의 리셋 최종 전압(Vset)까지 완만하게 상승하는 램프 파형을 인가한다.
이하에서는, 유지방전 펄스가 인가되는 유지 기간과 구별하기 위해, 완만히 상승하는 파형이 인가되는 기간을 "휘도 조정기간"이란 칭한다.
이와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 완만하게 상승하는 램프 파형을 인가함으로써 일정한 기간 이후부터 주사 전극(Y)과 유지 전극(X) 사이에 약방전(L1 + L2(리셋광))이 발생한다. 이러한 약방전 중에서 앞 부분에 발생하는 광(L1)(즉, 휘도 조정 기간에 발생하는 광)은 어드레스 기간에서 선택된 셀에서만 방전이 발생한다. 따라서, 앞부분의 광(L1)은 선택된 셀에서만 발광하므로 서브필드 1(가중치1의 서브필드)을 표현하는 광으로 사용된다.
그리고, 상기 약방전 중에서 뒷부분은 모든 셀(어드레스싱 된 셀 및 어드레싱 되지 않는 셀)에 약방전이 일어나는 전압보다 높은 부분으로서, 모든 셀에서 약방전(L2)이 발생한다. 그리고, 약방전에 의한 광(L2)이 발생하는 시점부터 서브필드 2(가중치 2의 서브필드)의 리셋 기간이 된다. 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 서브필드 2부터 종래의 파형과 동일한 파형이 인가되나, 서브필드 2에서도 가중치 2를 표현하기 위해 유지 기간에서 유지방전 펄스를 주사 전극(Y)에 한번만 인가한다. 따라서, 서브필드 2의 광은 어드레스 광 및 유지방전 펄스에 의한 유지방전 광으로 표현된다. 그리고, 서브필드 3(가중치3의 서브필드), 4, 5 등은 서브필드 2와 같은 방법으로 유지기간에서 유지방전 펄스를 각각 2, 4, 8번을 인가함으로써 구현된다.
이와 같이 본 발명의 제1 실시예예 따르면, 서브필드 1(가중치1의 서브필드)의 광(즉, 최소 단위광을 의미함)이 어드레스 광과 완만히 상승하는 파형에 의해 형성되는 광(즉, 휘도 조정 기간에 발생하는 광)의 합으로 표현되기 때문에, 하나의 유지방전 펄스를 인가하여 최소 단위 광을 생성하는 종래의 구동방법에 비해 최소 단위광을 낮출 수 있다. 따라서, 최소 단위광의 휘도 레벨(level)을 저감시킴으로써 저계조 표현력을 향상시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 제1 실시예에서 정확한 저계조 표현을 위해서는 서브필드 1의 광이 서브필드 2의 광의 대략 1/2정도이어야 하나, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 휘도조정 기간에서 발생하는 광(L1의 광)이 어드레스 광에 비해 상당히 작기 때문에, 정확한 저계조 표현에 한계가 있다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 5에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형은 도 4에 도시한 본 발명의 제1 실시예에 따른 구동파형과 유사하나, 서브필드 1(가중치 1의 서브필드)의 어드레스 기간 후에 다음의 서브필드의 리셋 전압(Vset)까지 완만하게 상승하는 파형을 2개의 기울기(S1, S2)를 가지는 램프 파형으로 인가하는 점에서 차이가 있다. 이때, S1의 기울기가 S2의 기울기보다 크기 때문에, S1에 의한 광량이 S2에 의한 광량보다 많게 된다.
이처럼, 본 발명의 제2 실시예에서, S1의 기울기를 더욱 크게 한 이유는, 서브필드 1에서 발광되는 최소 단위광이 서브필드 2에서 발광되는 광의 1/2 정도가 되도록 조절하기 위함이다. 즉, S1의 기울기를 미세하게 조절하여, 최소 단위광(즉, 서브필드1의 광)의 빛을 본 발명의 제1 실시예에 의한 최소 단위광 보다 크게(그러나, 유지방전 펄스에 의한 광보다는 작게) 만들기 위함이다.
한편, 도 5에서 S2의 기울기를 S1보다 작게 한 이유는 보다 완만하게 상승하여 서브필드 2의 리셋 과정이 원만하게 이루어지도록 하기 위함이다. 따라서, 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 최소 단위광이 어드레스 광, S1의 기울기에 의한(L3) 및 S2의 기울기의 일부분(즉, 휘도 조정 기간)에 의한 광(L4)의 합으로 표현된다.
본 발명의 제2 실시예에서도 서브필드 1과 서브필드 2의 경계가 되는 지점은 본 발명의 제1 실시예와 동일하게 서브필드 1의 어드레스 기간에서 선택된 셀뿐만 아니라 모든 셀이 상기 상승하는 곡선에 의해 방전하는 지점이다. 도 5에서는 S1을 가지는 기울기 파형 후, S2 기울기를 가지는 파형의 인가후 일정한 지점에서 모든 셀이 방전됨을 나타내었지만, 이 지점은 모든 셀이 방전하는 지점을 나타내는 지점으로서 도 5와 다소 다른 지점에서 서브필드 2의 리셋 기간이 시작될 수 있다.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형은 도 4에 도시한 본 발명의 제1 실시예에 따른 구동파형과 유사하나, 휘도조정기간 중 일부 시점부터 유지전극(X 전극)에 접지전압 보다 낮은 전압(Vb)이 인가된다는 점에서 차이가 있다.
이처럼, 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 휘도 조정 구간의 일부 구간에서 X 전극에 접지전압에서 전압 Vb로 순간적으로 바뀌는 파형이 인가되기 때문에, (즉, Y 전극과 X 전극 사이의 전압차가 완만히 상승하다가 순간적으로 상승하기 때문에) 순간적인 강방전(L7)이 발생한다. 따라서, 도 6에 도시한 바와 같이, 휘도조정기간에서 도4에 도시한 본 발명의 제1 실시예에 따른 구동파형보다 큰 광량이 발생하게 된다. 이처럼, 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 휘도 조정 기간에서 X 전극에 접지 전압에서 전압 Vb로 하강하는 전압을 인가함으로써, 서브필드 1에서 발광되는 최소 단위광이 서브필드 2에서 발광되는 광의 1/2 정도가 되도록 조절하도록 한다. 이때, 서브필드 1에서 발광되는 단위 최소광은 구체적으로 Vb의 전압레벨을 미세하게 조절함으로써, 서브필드 2에서 발광되는 광의 1/2로 조절할 수 있다.
도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 7에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제4 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형은 도 5에 도시한 본 발명의 제2 실시예에 따른 구동파형과 유사하나, 휘도조정기간 중 일부 시점부터 유지전극(X 전극)에 접지전압 보다 낮은 전압(Vb)이 인가된다는 점에서 차이가 있다.
본 발명의 제4 실시예에서도, 휘도 조정 구간의 일부 구간에서 X 전극에 접지전압에서 전압 Vb로 순간적으로 바뀌는 파형이 인가되기 때문에, (즉, Y 전극과 X 전극 사이의 전압차가 완만히 상승하다가 순간적으로 상승하기 때문에) 순간적인 강방전(L10)이 발생한다. 따라서, 도 7에 도시한 바와 같이, 휘도조정기간에서 도5에 도시한 본 발명의 제2 실시예에 따른 구동파형보다 큰 광량이 발생하게 된다.
도 8은 본 발명의 제5 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 8에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제5 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형에 따르면, 서브필드 1(가중치 1의 구간)에는 도4에 도시한 서브필드 1의 파형을 인가하고, 서브필드 2(가중치 2의 구간)에는 도 5에 도시한 서브필드 1의 파형을 인가한다. 그리고, 도 8에 도시하지는 않았지만, 서브필드 3에서는 유지방전 펄스가 하나인 광을 인가한다.
이때, 서브필드 1 및 서브필드 2에서, 상승 램프의 기울기를 미세 조정하면, 서브필드 1, 서브필드 2 및 서브필드 3의 광량을 각각 1/4, 1/2 및 1로 조정할 수 있기 때문에, 보다 미세한 저계조를 표현할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제6 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 9에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제6 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형에 따르면, 서브필드 1(가중치 1의 구간)에는 도4에 도시한 서브필드 1의 파형을 인가하고, 서브필드 2(가중치 2의 구간)에는 도 6에 도시한 서브필드 1의 파형을 인가한다. 그리고, 도 8에 도시하지는 않았지만, 서브필드 3에서는 유지방전 펄스가 하나인 광을 인가한다.
이때, 서브필드 1에서 상승 램프의 기울기를 미세조정하고, 서브필드 2에서 전압 Vb값을 미세 조정하면, 서브필드 1, 서브필드 2 및 서브필드 3의 광량을 각각 1/4, 1/2 및 1로 조정할 수 있기 때문에, 보다 미세한 저계조를 표현할 수 있다.
한편, 도 4 내지 도 7에 도시한 구동파형 중 서브필드 1에 도시한 구동파형을 적절히 조합함으로써 도 8 및 도 9에 도시한 구동 파형 이외의 파형을 구현할 수 있으며, 이에 대한 구체적인 파형은 위의 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 전문가라면 쉽게 알 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 10에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시장치는 플라즈마 디스플레이 패널(100), 어드레스 구동부(200), Y 전극 구동부(300), X 전극 구동부(400) 및 제어부(500)를 포함한다.
플라즈마 디스플레이 패널(100)은 열 방향으로 배열되어 있는 다수의 어드레스 전극(A1~Am), 행 방향으로 지그재그로 배열되어 있는 주사전극(Y1~Yn) 및 유지전극(X1~Xn)을 포함한다.
어드레스 구동부(200)는 제어부(500)로부터 어드레스 구동 제어 신호(SA)를 수신하여 표시하고자 하는 방전 셀을 선택하기 위한 표시 데이터 신호를 각 어드레스 전극에 인가한다. Y 전극 구동부(300) 및 X 전극 구동부(400)는 제어부(500)로부터 각각 Y 전극 구동신호(SY)와 X 전극 구동신호(SX)를 수신하여 X 전극과 Y전극에 인가한다.
제어부(500)는 외부로부터 영상신호를 수신하여, 어드레스 구동제어신호(SA), Y 전극 구동신호(SY) 및 X 전극 구동신호(SX)를 생성하여 각각 어드레스 구동부(200), Y 전극 구동부(300) 및 X 전극 구동부(400)에 전달한다. 이때, 본 발명의 실시예에 따르면, 제어부(500)는 외부로부터 입력되는 영상신호를 수신하여, 영상신호에 대응하는 화면의 부하율을 계산한다.
구체적으로 제어부(500)는 먼저 각 서브필드 별로 전체 화면에 켜지는 셀(On cell)의 비율을 통해 각 서브필드 별 화면의 부하율(load ration)을 계산한 후, 하나의 프레임에 속하는 모든 서브필드의 부하율을 합하여, 프레임 전체에 대한 부하율을 계산한다.
제어부(500)는 외부로부터 입력되는 영상 신호에 대하여 계산한 화면 부하율이 소정 값(예컨대, APC 레벨이 최대가 되는 부하율) 이상인 경우, 플라즈마 표시장치가 최소 단위광을 출력되도록 하기 위해, Y 전극 구동부 및 X 전극 구동부에 제어신호를 전달하여, Y 전극 및 X 전극에 도 4 내지 도 9에 도시한 파형이 인가되도록 한다. 그리고, 제어부(500)는 상기 화면 부하율이 소정 값 이하인 경우에는, 도 4 내지 도 9에 도시한 최소 단위광을 인가할 필요없이 가중치 1을 가지는 서브필드 1에서도 Y 전극 및 X 전극에 유지방전 펄스가 인가되도록 한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 최소 가중치의 서브필드의 어드레스 기간 후, 유지방전 펄스를 인가하는 유지기간 대신, 완만하게 상승하는 파형을 인가하는 휘도 조정 기간을 설정함으로써, 최소 단위광을 줄여 저계조의 표현을 향상시킬 수 있다.
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.
예컨대, 본 발명의 실시예에서는 서브필드 1의 어드레스 기간 후 리셋 전압까지 완만하게 상승하는 파형을 램프(ramp)파형으로 나타내었지만, 완만하게 상승하는 파형을 로그 파형, 일정한 전압 변동후 일정 기간 전압을 유지하는 계단 형태의 파형(즉, Step 파형), 일정한 전압이 변동후 주사 전극(Y)을 플로팅 시키는 형태가 1회 이상 반복되는 플로팅 파형일 수도 있다.
또한, 상기 도 4 내지 도 9에서 각각 광량의 도면을 직선 형태로 도시하였으나 이는 발광이 발생하는 것을 나타내기 위해서 도시한 것으로서 실제에 있어서는 그 형태가 다소 달라 질 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 최소 가중치의 서브필드의 어드레스 기간 후 다음 서브필드의 리셋 기간의 리셋 전압까지 완만하게 상승하는 파형을 인가하여 최소 단위광을 줄일 수 있다.
도 1은 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 개략적인 일부 사시도이다.
도 2는 일반적인 플라즈마 디스플레이 패널의 전극 배열도이다.
도 3은 종래의 플라즈마 표시장치의 구동 파형을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제4 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제5 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 제6 실시예에 따른 플라즈마 표시장치의 구동파형을 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시장치를 나타내는 도면이다.

Claims (21)

  1. 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 표시장치의 구동방법에 있어서,
    상기 구동방법은 하나의 프레임을 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
    상기 구동방법은
    (a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
    (b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제5 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제5 전압보다 낮은 제6 전압을 인가하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단계 (b)는
    상기 단계(a)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계; 및
    모든 방전셀에 리셋 광을 발생시키는 리셋 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 부분과 상기 제2 부분은 시간적으로 연속한 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동방법은
    화면 부하율이 소정 값 이상인 경우에만 구동하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  5. 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 표시장치의 구동방법에 있어서,
    상기 구동방법은 하나의 프레임을 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
    상기 구동방법은
    (a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계;
    (b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 제1 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계;
    (c) 상기 단계(b) 후, 제 2구간 동안 상기 제1 전극에 상기 제4 전압에서 제5 전압까지 상기 제1 기울기보다 작은 제2 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계; 및
    (d) 상기 제1 구간 또는 상기 제2 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제5 전압을 인가하고, 상기 제1구간 또는 상기 제2 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제5 전압보다 낮은 제6 전압을 인가하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 단계 (c)는
    상기 단계(a)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계; 및
    모든 방전셀에 리셋 광을 발생시키는 리셋 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 부분과 상기 제2 부분은 시간적으로 연속한 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  8. 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동방법은
    화면 부하율이 소정 값 이상인 경우에만 구동하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  9. 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 표시장치의 구동방법에 있어서,
    상기 구동방법은 하나의 프레임을 제1 및 제2 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
    상기 제1 서브필드의 구동방법은
    (a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
    (b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함하며,
    상기 제2 서브필드의 구동방법은
    (c) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 상기 제1 전압 및 상기 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계;
    (d) 상기 단계(c) 후, 상기 제1 전극에 제5 전압에서 제6 전압까지 제1 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계; 및
    (e) 상기 단계(d) 후, 상기 제1 전극에 상기 제6 전압에서 제7 전압까지 상기 제1 기울기보다 작은 제2 기울기를 가지도록 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 단계 (b)는 상기 단계(a)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 단계 (d)는 상기 단계(c)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단계 (b), 단계 (d) 및 단계(e)에서, 상기 제2 전극을 제8 전압으로 바이어스시키는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  13. 제9항 내지 제11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동방법은
    화면 부하율이 소정 값 이상인 경우에만 구동하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  14. 제11항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 서브필드는 가중치가 가장 작은 서브필드이며, 상기 제2 서브필드는 두 번째로 가중치가 낮은 서브필드인 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  15. 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 표시장치의 구동방법에 있어서,
    상기 구동방법은 하나의 프레임을 제1 및 제2 서브필드를 포함하는 복수의 서브필드로 나누어서 구동하며,
    상기 제1 서브필드의 구동방법은
    (a) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 제1 전압 및 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
    (b) 상기 단계(a) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제3 전압에서 제4 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하는 단계를 포함하며,
    상기 제2 서브필드의 구동방법은
    (c) 상기 방전 셀 중 선택하고자 하는 방전 셀의 상기 제1 전극 및 상기 제3 전극에 각각 상기 제1 전압 및 상기 제2 전압을 인가하여 어드레스 광을 발생시키는 단계; 및
    (d) 상기 단계(c) 후, 제1 구간 동안 상기 제1 전극에 제5 전압에서 제6 전압까지 완만하게 상승하는 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하는 제1 부분에서 상기 제2 전극에 제7 전압을 인가하고, 상기 제1 구간에 속하며 상기 제1 부분보다 시간적으로 늦은 제2 부분에서 상기 제2 전극에 상기 제7 전압보다 낮은 제8 전압을 인가하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 단계 (b)는 상기 단계(a)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 단계 (d)는 상기 단계(c)에서 선택된 방전셀에만 광을 발생시키는 휘도조정 단계를 포함하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  18. 제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단계 (b)에서, 상기 제2 전극을 제9 전압으로 바이어스시키는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  19. 제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동방법은
    화면 부하율이 소정 값 이상인 경우에만 구동하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  20. 제15항 내지 제17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 서브필드는 가중치가 가장 작은 서브필드이며, 상기 제2 서브필드는 두 번째로 가중치가 낮은 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
  21. 제15항에 있어서,
    상기 제3 전압과 상기 제5 전압은 동일하며, 상기 제4전압과 상기 제6전압은 동일한 것을 특징으로 하는 플라즈마 표시장치의 구동방법.
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