KR20080015670A - 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법 - Google Patents

플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법 Download PDF

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KR20080015670A
KR20080015670A KR1020060077303A KR20060077303A KR20080015670A KR 20080015670 A KR20080015670 A KR 20080015670A KR 1020060077303 A KR1020060077303 A KR 1020060077303A KR 20060077303 A KR20060077303 A KR 20060077303A KR 20080015670 A KR20080015670 A KR 20080015670A
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Abstract

플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법이 개시된다. 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 복수개의 스캔 전극 라인들, 복수개의 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 있어서, 복수개의 스캔 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 스캔 구동 회로부, 복수개의 유지 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 유지 구동 회로부, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 어드레스 구동 회로부를 포함한다. 이로써, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 패널의 열화를 늦추고 방전 효율을 향상시킬 뿐만 아니라, 패널의 수명을 증가시킬 수 있게 된다.
플라즈마 디스플레이 패널, 산화 마그네슘(MgO), 스캔 전극, 유지 전극

Description

플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법{Deriving device of plasma display panel and deriving method thereof}
도 1은 일반적인 교류 면방전형 PDP의 구조를 나타내는 분해 사시도,
도 2는 AC PDP 패널을 구동하기 위하여 사용되는 한 방법을 예시하는 개략도,
도 3은 도 1에 도시된 PDP의 전체적인 전극라인 및 방전셀의 배치구조를 도시한 평면도,
도 4는 방전 지속 후 산화 마그네슘의 비대칭 열화의 예를 나타낸 도면,
도 5는 본 발명에 따른 PDP 구동장치의 전체적인 전극라인 및 방전셀의 배치구조를 도시한 평면도, 그리고
도 6은 도 5의 PDP 구동장치에 의해 각각의 전극에 공급되는 펄스를 예시한 도면이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
1 : 상부 기판 2X : 어드레스 전극
2Y : 스캔 전극 2Z : 유지 전극
3 : 버스 전극 4 : 상부 유전체층
5 : 보호막 6 : 격벽
7 : 형광체 8 : 하부 유전체층
9 : 하부 기판 20, 30 : 방전 셀
21, 31 : 패널 22, 32 : 스캔 구동 회로부
23, 33 : 유지 구동 회로부 24, 34 : 어드레스 구동 회로부
25, 35 : 제어 회로부 36 : 스캔/서스테인 전환 제어부
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 패널의 열화를 늦추고 방전 효율을 향상시킬 뿐만 아니라, 패널의 수명을 증가시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : 이하, 'PDP'라 한다)은 가스 방전에 의해 발생되는 자외선으로 형광체를 여기하고, 이때 형광체로부터 발생되는 가시광선을 이용하여 화상을 표현하는 표시장치이다. PDP는 음극선관(CRT : Cathode Ray Tube)에 비해 두께가 얇고 가벼우며, 고선명 대형화면의 구현이 가능하다는 등의 장점이 있다.
일반적으로 PDP는 매트릭스 형태로 배열된 다수의 방전 셀(cell)들로 구성되 며, 하나의 방전 셀이 화면상의 하나의 서브픽셀(sub-pixel)을 이루고, R(Red), G(Green), B(Blue)로 구성되는 세 개의 인접 서브픽셀이 하나의 화소(pixel)를 형성한다.
도 1은 종래의 3전극 교류 면방전 PDP의 구조를 나타내는 분해 사시도이다. 도 1을 참조하면, 각 방전 셀은 상부기판(1)상에 형성된 스캔 전극(2Y) 및 유지 전극(2Z), 하부기판(10)상에 형성되어진 어드레스 전극(2X)을 구비한다. 스캔 전극(2Y)과 유지 전극(2Z)은 통상 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide: 이하 'ITO'라고 한다)로 이루어지며, 이들의 높은 저항 특성으로 인한 전압강하를 줄이기 위하여 이들 위에는 통상 크롬(Cr) 등의 금속으로 이루어진 버스전극(3)이 각각 형성된다.
스캔 전극(2Y)과 유지 전극(2Z)이 나란히 형성된 상부기판(1)에는 상부 유전체층(4)과 보호막(5)이 적층된다. 보호막(5)은 플라즈마 방전시 발생된 스퍼터링에 의한 상부 유전체층(4)의 손상을 방지함과 동시에 2차 전자의 방출효율을 높이기 위하여 통상 산화 마그네슘(MgO)으로 이루어진다.
어드레스 전극(2X)이 형성된 하부기판(9) 상에는 하부 유전체층(8) 및 격벽(6)이 형성되며, 하부 유전체층(8)과 격벽(6) 표면에는 형광체(7)가 도포된다. 어드레스 전극(2X)은 스캔 전극(2Y) 및 유지 전극(2Z)과 수직인 방향으로 형성되며, 격벽(6)은 어드레스 전극(2X)과 평행한 방향으로 형성되어 방전에 의해 생성된 자외선 및 가시광이 인접한 방전 셀에 누설되는 것을 방지한다. 형광체(7)는 플라즈마 방전 시 발생된 자외선에 의하여 여기되어 적색(R), 녹색(G) 또는 청색(B) 중 어느 하나의 가시광선을 발생하게 된다. 상부 기판(1) 및 하부 기판(9)과 격벽(6)에 의해 마련된 방전 공간에는 가스 방전을 위한 Ne+Xe 및 페닝 가스 등이 봉입된다.
상기와 같이 구성된 3전극 면방전 PDP는 다음과 같이 구동된다. 먼저, 스캔 전극(2Y)과 어드레스 전극(2X) 사이에 어드레스 방전을 일으켜 각각의 전극 표면에 벽전하를 축적한다. 이어서, 스캔 전극(2Y)과 유지 전극(2Z) 사이의 유지 방전에 의해 발생되는 진공 자외선으로 형광체(7)를 여기함으로써, 형광체(4)로부터 가시광이 상부 기판(1)을 통해 외부로 표출된다.
이러한 3전극 교류 면방전 PDP는 화상의 계조(Gray Level)를 구현하기 위하여, 한 프레임을 발광횟수가 다른 여러 서브필드로 나누어 시분할 구동한다. 각각의 서브 필드는 다시 방전을 균일하게 일으키기 위한 리셋 기간(초기화 기간)(R), 방전셀을 선택하기 위한 어드레스 기간(또는 기입 기간)(W), 및 방전 횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 기간(방전 유지 기간)(S)으로 나누어진다. 예를 들어, 256계조로 화상을 표시하고자 하는 경우에 1/60초에 해당하는 프레임 기간(16.66ms)은 도 2에 도시된 바와 같이, 8개의 서브필드들(SF1 내지 SF8)로 나누어지게 된다. 아울러, 8개의 서브 필드들(SF1 내지 SF8) 각각은 리셋 및 어드레스 기간과 서스테인 기간으로 다시 나누어지게 된다. 여기서, 각 서브필드의 리셋 및 어드레스 기간은 각 서브필드마다 동일한 반면에 서스테인 기간은 각 서브필드에서 2n(n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)의 비율로 증가되어 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27에 해당하는 만큼의 방전 유지 기간의 길이를 갖는다. 이와 같이 각 서브필드에서 서스테인 기간이 달라지게 되므로 화상의 계조를 구현할 수 있게 된다.
여기서, 리셋 기간(R)에는 스캔 전극(2Y)에 리셋 펄스가 공급되어 리셋 방전이 일어난다. 어드레스 기간(W)에는 스캔 전극(2Y)에 스캔 펄스가 공급됨과 아울러 어드레스 전극(X)에 데이터 펄스가 인가된다. 이 스캔 펄스와 데이터 펄스의 전압차와 리셋 기간(R)에 생성된 벽전압이 더해지면서 데이터 펄스가 인가되는 셀 내에는 어드레스 방전이 발생된다. 어드레스 방전 시에는 상부 기판(1) 및 하부 기판(2)의 각각의 유전체층(4, 8)에 벽전하가 형성된다. 서스테인 기간(S)에는 모든 스캔 전극(2Y) 및 유지 전극(2Z)에 서스테인 펄스를 교번적으로 인가한다. 그러면, 어드레스 방전에 의해 선택된 셀에는 셀 내의 벽전압과 서스테인 펄스가 더해지면서 매 서스테인 펄스가 인가될 때마다 유지 전극(2Z)과 스캔 전극(2Y) 사이에 면방전 형태로 서스테인 방전이 일어나게 된다.
도 3은 도 1에 도시된 PDP의 전체적인 전극라인 및 방전셀의 배치구조를 도시한 평면도이다.
도 3을 참조하면, 종래의 3전극 교류 면방전 PDP의 구동장치는 m×n 개의 방전 셀(20)이 스캔 전극라인들(Y1 내지 Ym), 유지 전극라인들(Z1 내지 Zm) 및 어드레스 전극라인들(X1 내지 Xn)에 연결되도록 매트릭스 형태로 배치된 PDP(21)와, 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym)을 구동하기 위한 스캔 구동 회로부(22)와, 유지 전극라인들(Z1 내지 Zm)을 공통으로 구동하기 위한 유지 구동 회로부(23)와, 어드레스 전극라인들(X1 내지 Xn)을 구동하기 위한 어드레스 구동 회로부(24)와, 외부로부터 의 표시 데이터(D), 수평 동기 신호(H), 수직 동기 신호(V), 클록신호 등을 기초로 하여 각 구동회로부에 제어신호를 공급하는 제어 회로부(25)를 포함한다.
스캔 구동 회로부(22)는, 스캔 전극라인들(Y1 내지 Ym)에 전 방전셀의 초기 상태를 균일하게 하기 위한 리셋 펄스, 방전셀을 선택하기 위한 스캔(어드레스) 펄스 및 방전 횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 펄스를 순차적으로 공급하여 방전셀(20)들이 라인 단위로 순차적으로 주사되게 함과 아울러 m×n 개의 방전셀(20)들 각각에서의 방전을 지속되게 한다.
유지 구동 회로부(23)는 유지 전극라인들(Z1 내지 Zm) 모두에 스캔 전극라인들(Y1 내지 Ym)에 공급되는 서스테인 펄스와 교번하는 서스테인 펄스를 공급하여 선택된 셀에 대하여 서스테인 방전을 일으킨다. 어드레스 구동 회로부(24)는 스캔 전극라인들(Y1 내지 Ym)에 공급되는 스캔 펄스에 동기화된 스캔 펄스를 공급하여 방전될 셀을 선택하는 역할을 한다.
상기와 같은 구조에 의해, 어드레스 기간(W)(도 2 참조)에는 스캔 전극(2Y)과 어드레스 전극(2X) 사이에 대향 방전 형태의 어드레스 방전이 형성되고, 서스테인 기간(S)에는 스캔 전극(2Y)과 유지 전극(2Z) 사이에 면 방전 형태의 서스테인 방전이 형성된다.
그런데, 종래의 기술에 따른 PDP의 구동장치에서는 스캔 전극(2Y)이 유지 전극(2Z)에 비하여 훨씬 더 많은 방전이 발생하기 때문에, 이로 인해 도 4에 도시한 바와 같이 산화 마그네슘(MgO)의 열화가 비대칭적으로 발생하게 된다.
산화 마그네슘(MgO)의 열화가 발생하면 벽전하는 불안정하게 생성되며, 이것 은 휘점이나 점멸과 같은 오방전의 원인이 된다. 또한, 산화 마그네슘(MgO)의 비대칭적 열화는, 방전이 지속될수록 열화를 가중시키는 요인이 되며, 결국 산화 마그네슘(MgO)의 전기적 특성이 변화되어 2차 전자의 방출 효율이 떨어지게 되어 방전 지연 현상 또는 지터(jitter) 증가 현상을 초래하고, 패널의 방전 효율 및 수명을 단축시키는 문제점이 된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창안된 것으로서, 패널의 열화를 늦추고 방전 효율을 향상시킬 뿐만 아니라, 패널의 수명을 증가시킬 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 일 실시예는, 복수개의 스캔 전극 라인들, 복수개의 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 있어서, 상기 복수개의 스캔 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 스캔 구동 회로부; 상기 복수개의 유지 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 유지 구동 회로부; 상기 복수개의 어드레스 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 어드레스 구동 회로부; 및 상기 스캔 전극 라인들 및 상기 유지 전극 라인들의 역할이 서로 바뀌도록 상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부를 전환제어하는 스캔/서스테인 전환 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 리셋 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 리셋 펄스가 공급될 수 있도록 상기 스캔 구동 회로부의 역할 및 상기 유지 구동 회로부의 역할을 전환할 수 있도록 구현된다.
또한, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 어드레스 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 스캔 펄스가 공급될 수 있도록 상기 유지 구동 회로부의 역할 및 상기 스캔 구동 회로부의 역할을 전환할 수 있도록 구현된다.
한편, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 복수개의 스캔 전극 라인들, 복수개의 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 있어서, 리셋 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 리셋 펄스를 공급하는 단계; 어드레스 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 스캔 펄스를 공급하고, 어드레스 전극 라인들에 상기 스캔 펄스와 동기화된 어드레스 펄스를 공급하는 단계; 및 서스테인 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 서스테인 펄스를 공급하고, 상기 스캔 전극 라인들에 상기 서스테인 펄스와 교번하는 제2 서스테인 펄스를 공급하는 단계를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법을 제공한다.
이때, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에서 상기 각각의 단계는 상기 스캔 전극 라인들을 구동하기 위한 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 전극 라인들을 구동하기 위한 유지 구동 회로부의 역할을 전환하여 수행되는 것이 바람직하 다.
또한, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에서 상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부의 역할 전환은 소정의 패널 방전시간이 경과한 후에 수행되는 것이 바람직하다.
또는, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에서 상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부의 역할 전환은 적어도 하나의 프레임을 주기로 수행될 수도 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 다른 실시예는, 복수개의 제1 유지 전극 라인들, 복수개의 제2 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 있어서, 어드레스 방전이 서브필드 또는 프레임에 따라 상기 제1 유지 전극 라인과 상기 어드레스 전극 라인 사이, 또는 상기 제2 유지 전극 라인과 상기 어드레스 전극 사이에서 선택적으로 일어나는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기의 플라즈마 디스플레이 패널 구동장치의 구동장치는, 리셋 방전을 일으키는 램프 업 파형이 서브필드 또는 프레임에 따라 상기 제1 유지 전극 라인과 상기 제2 유지 전극 라인 사이에 선택적으로 인가되는 것이 바람직하다.
또한, 리셋 방전을 일으키는 램프 업 파형은 어드레스 방전에 사용되는 유지 전극 라인에 인가되는 것이 바람직하다.
이로써, 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치는, 패널의 열화를 늦추고 방 전 효율을 향상시킬 뿐만 아니라, 패널의 수명을 증가시킬 수 있게 된다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 그 구동방법을 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명에 따른 PDP의 전체적인 전극라인 및 방전셀의 배치구조를 도시한 평면도이다.
도면을 참조하면, 본 발명에 따른 PDP의 구동장치는, 패널(31) 상의 m개의 스캔 전극 라인들, m개의 유지 전극 라인들, 및 n개의 어드레스 전극 라인들에 각각 연결되도록 매트릭스 형태로 배치된 복수의 방전 셀(30)에 대하여 각각의 방전 셀(30)을 개별적으로 구동할 수 있도록 구현된다. 이를 위하여, 본 발명에 따른 PDP의 구동장치는, 스캔 구동 회로부(32), 유지 구동 회로부(33), 어드레스 구동 회로부(34), 제어 회로부(35), 및 스캔/서스테인 전환 제어부(36)를 포함한다.
여기서, 스캔 구동 회로부(32)는 m개의 스캔 전극 라인들을 각각 개별적으로 구동하기 위하여 m개의 스캔 전극 라인들과 각각 연결되며, 유지 구동 회로부(33)는 m개의 유지 전극 라인들을 각각 개별적으로 구동하기 위하여 m개의 유지 전극 라인들과 각각 연결된다. 또한, 어드레스 구동 회로부(34)는 n개의 유지 전극 라인들을 각각 개별적으로 구동하기 위하여 n개의 어드레스 전극 라인들과 각각 연결된다.
또한, 제어 회로부(35)는 외부로부터 수신되는 표시 데이터(D), 수평 동기 신호(H), 수직 동기 신호(V), 클록신호 등에 기초하여 각 구동회로부(32, 33, 34) 에 제어신호를 공급한다.
또한, 스캔/서스테인 전환 제어부(36)는 패널(31)의 방전 시간에 따라 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym) 및 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)의 역할이 서로 바뀌도록 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)를 전환 제어한다.
이하에서는 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 의한 기능 및 동작을 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명에 따른 PDP 구동장치의 전체적인 전극라인 및 방전셀의 배치구조를 도시한 평면도이며, 도 6은 도 5의 PDP 구동장치에 의해 각각의 전극에 공급되는 펄스를 예시한 도면이다.
도면을 참조하면, 리셋 기간(R)에서 스캔 구동 회로부(32)는, 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym)에, 도 6a에 도시한 바와 같이 모든 방전 셀(30)의 초기 상태를 균일하게 하기 위한 리셋 펄스를 공급한다. 이때, 스캔/서스테인 전환 제어부(36)는 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할을 서로 전환하는 것이 가능하며, 이 경우 유지 구동 회로부(33)는 도 6b에 도시한 바와 같이 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)에 모든 방전 셀(30)의 초기 상태를 균일하게 하기 위한 리셋 펄스를 공급한다. 이와 같은 스캔 구동 회로부(32)와 유지 구동 회로부(33)의 역할 전환은 스캔/서스테인 전환 제어부(36)에 의해 서브필드 또는 프레임마다 교차하여 발생될 수도 있다.
스캔/서스테인 전환 제어부(36)에 의해 리셋 방전을 일으키는 램프 업 파형 은 서브필드 또는 프레임에 따라 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym) 또는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm) 사이에 선택적으로 인가된다. 이때, 램프 업 파형은 어드레스 방전에 사용되는 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym) 또는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)에 인가되는 것이 바람직하다.
어드레스 기간(W)에서 스캔 구동 회로부(32)는 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym)에 대하여 방전 셀(30)을 선택하기 위한 스캔 펄스를 공급하며, 어드레스 구동 회로부(34)는 어드레스 전극 라인들(X1 내지 Xm)에 대하여 스캔 펄스에 동기화된 제2 스캔 펄스(어드레스 펄스)를 공급한다. 이때, 스캔/서스테인 전환 제어부(36)는 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할을 서로 전환하는 것이 가능하며, 이 경우 유지 구동 회로부(33)는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)에 대하여 방전 셀(30)을 선택하기 위한 스캔 펄스를 공급한다. 이 경우의 어드레스 구동 회로부(34)의 동작은 상술한 바와 동일하다. 이와 같이, 스캔/서스테인 전환 제어부(36)에 의해 어드레스 방전이 서브필드 또는 프레임에 따라 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym)과 어드레스 전극 라인들(X1 내지 Xm)사이, 또는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)과 어드레스 전극 라인들 사이에 선택적으로 일어나게 된다.
서스테인 기간(S)에서 스캔 구동 회로부(32)는 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym)에 대하여 방전 횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 펄스를 순차적으로 공급하여 방전 셀(30)들이 라인 단위로 순차적으로 주사되게 함과 아울러 m × n 개의 방전 셀(30)들 각각에서의 방전이 지속되도록 한다. 이때, 유지 구동 회로부(33)는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm) 모두에 서스테인 펄스와 교번하는 제2 서스테인 펄 스를 공급하여 선택된 셀에 대하여 서스테인 방전이 일어나도록 한다. 이때, 스캔/서스테인 전환 제어부(36)는 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할을 서로 전환하는 것이 가능하다. 또한, 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할 전환은 소정 시간간격으로 주기적으로 교번하여 전환될 수도 있다.
스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할이 전환될 경우, 유지 구동 회로부(33)는 유지 전극 라인들(Z1 내지 Zm)에 대하여 방전 횟수에 따라 계조를 구현하는 서스테인 펄스를 순차적으로 공급하여 방전 셀(30)들이 라인 단위로 순차적으로 주사되게 함과 아울러 m × n 개의 방전 셀(30)들 각각에서의 방전이 지속되도록 한다. 이때, 스캔 구동 회로부(32)는 스캔 전극 라인들(Y1 내지 Ym) 모두에 서스테인 펄스와 교번하는 제2 서스테인 펄스를 공급하여 선택된 셀에 대하여 서스테인 방전이 일어나도록 한다.
상기와 같은 스캔 구동 회로부(32) 및 유지 구동 회로부(33)의 역할 전환은 설정 내지 설계에 따라, 소정의 패널 방전시간이 경과한 후에 수행되거나, 적어도 하나의 프레임을 주기로 하여 수행되거나, 또는 서브필드마다 발생할 수도 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대해서 도시하고 설명하였으나, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
본 발명에 따르면 기존의 패널 전극 구조에 간단한 전극 전환 제어부를 추가함으로써, 종래의 스캔 전극에 편중하여 발생하였던 산화 마그네슘(MgO)의 열화를 감소시키는 것이 가능하게 된다.
또한, 본 발명에 따른 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치 및 방법은, 산화 마그네슘(MgO)의 열화를 지연시킬 수 있게 되어 패널의 열화에 의한 오방전을 줄일 수 있게 되며, 결과적으로 패널의 수명을 연장시키는 것이 가능하게 된다.

Claims (10)

  1. 복수개의 스캔 전극 라인들, 복수개의 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 있어서,
    상기 복수개의 스캔 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 스캔 구동 회로부;
    상기 복수개의 유지 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 유지 구동 회로부;
    상기 복수개의 어드레스 전극 라인들을 각각 구동하기 위한 어드레스 구동 회로부; 및
    상기 스캔 전극 라인들 및 상기 유지 전극 라인들의 역할이 서로 바뀌도록 상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부를 전환제어하는 스캔/서스테인 전환 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    리셋 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 리셋 펄스가 공급될 수 있도록 상기 스캔 구동 회로부의 역할 및 상기 유지 구동 회로부의 역할을 전환할 수 있는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    어드레스 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 스캔 펄스가 공급될 수 있도록 상기 유지 구동 회로부의 역할 및 상기 스캔 구동 회로부의 역할을 전환할 수 있는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  4. 복수개의 스캔 전극 라인들, 복수개의 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 있어서,
    리셋 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 리셋 펄스를 공급하는 단계;
    어드레스 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 스캔 펄스를 공급하고, 어드레스 전극 라인들에 상기 스캔 펄스와 동기화된 어드레스 펄스를 공급하는 단계; 및
    서스테인 기간 동안에 상기 유지 전극 라인들에 서스테인 펄스를 공급하고, 상기 스캔 전극 라인들에 상기 서스테인 펄스와 교번하는 제2 서스테인 펄스를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 각각의 단계는 상기 스캔 전극 라인들을 구동하기 위한 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 전극 라인들을 구동하기 위한 유지 구동 회로부의 역할을 전환하여 수행되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부의 역할 전환은 소정의 방전 시간이 경과한 후에 수행되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 스캔 구동 회로부 및 상기 유지 구동 회로부의 역할 전환은 적어도 하나의 프레임을 주기로 하여 수행되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  8. 복수개의 제1 유지 전극 라인들, 복수개의 제2 유지 전극 라인들, 및 복수개의 어드레스 전극 라인들에 의하여 형성되는 복수의 방전 셀을 구동하기 위한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치에 있어서,
    어드레스 방전이 서브필드 또는 프레임에 따라 상기 제1 유지 전극 라인과 상기 어드레스 전극 라인 사이, 또는 상기 제2 유지 전극 라인과 상기 어드레스 전극 사이에서 선택적으로 일어나는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  9. 제 8항에 있어서,
    리셋 방전을 일으키는 램프 업 파형이 서브필드 또는 프레임에 따라 상기 제1 유지 전극 라인과 상기 제2 유지 전극 라인 사이에 선택적으로 인가되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
  10. 제 8항에 있어서,
    리셋 방전을 일으키는 램프 업 파형은 어드레스 방전에 사용되는 유지 전극 라인에 인가되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동장치.
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