KR20080021190A - 플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법 - Google Patents

플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따르면, 프레임의 부하율과 각 서브필드의 부하율을 검출하고, 프레임의 부하율 및 각 서브필드의 부하율에 대응하여 각 서브필드에 할당할 최종 유지 방전 펄스 수를 결정한다. 이를 통해, 서브필드의 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상할 수 있다.
Figure P1020060082213
유지 방전 펄스, 프레임 부하율, 서브필드 부하율

Description

플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법{PLASMA DISPLAY AND DRIVING METHOD THEREOF}
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 개략적인 평면도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 제어부의 개략적인 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제어부의 동작을 나타내는 플로우 차트이다.
도 4는 유지 방전 펄스 수를 100개 인가하는 경우 화면의 부하율(load)에 따른 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
본 발명은 플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
플라즈마 표시 장치는 기체 방전에 의해 생성되는 플라즈마를 이용하여 문자 또는 영상을 표시하는 플라즈마 표시 패널을 이용한 표시 장치이다.
이러한 플라즈마 표시 장치는 입력되는 한 프레임의 영상신호를 복수의 서브 필드로 나누고 이 서브필드를 조합하여 계조를 표현한다. 각 서브필드는 시간적인 동작 변화로 표현하면 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지 기간으로 이루어진다. 리셋 기간은 방전 셀에 어드레싱 동작이 원활히 수행되도록 하기 위해 각 방전 셀의 상태를 초기화시키는 기간이며, 어드레스 기간은 패널에서 켜지는 방전 셀과 켜지지 않는 방전 셀을 선택하는 기간이다. 유지 기간은 유지 방전 펄스를 인가하여 어드레스 기간에서 어드레싱된 방전 셀에 실제로 화상을 표시하기 위한 방전을 수행하는 기간이다.
플라즈마 표시 장치에서는 각 서브필드의 유지 기간에 인가되는 유지 방전 펄스의 수에 의해 휘도 및 계조가 표현된다. 즉, 각 서브필드의 가중치에 따라 유지 방전 펄스의 수가 할당이 되며, 각 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수에 의해 해당 서브필드의 휘도가 구현된다. 그러나 동일한 서브필드에서 동일한 유지 방전 펄스 수를 인가하더라도 화면 부하에 따라 휘도 값이 일정하게 유지되지 않는 문제가 발생한다. 즉, 화면 부하율에 다른 경우 회로 및 패널적인 특성이 변동되어 동일한 유지 방전 펄스 수를 인가하더라도 서로 다른 휘도가 발생되며, 이에 따라 계조 표현에 문제가 발생한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 화면 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상하는 플라즈마 표시 장치 및 그 구동 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 특징에 따르면 입력되는 프레임의 영상신호를 복수의 서브필드로 나누어 구동하는 플라즈마 표시 장치의 구동 방법이 제공된다. 이 구동 방법은, 상기 프레임의 영상신호를 이용하여 프레임의 부하율을 검출하는 단계; 상기 프레임의 영상신호를 이용하여 각 서브필드의 부하율을 검출하는 단계; 상기 프레임의 부하율 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 단계; 및 상기 유지 방전 펄스 수에 따른 유지 방전 펄스를 상기 플라즈마 표시 장치에 인가하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 특징에 따르면 플라즈마 표시 장치가 제공된다. 이 플라즈마 표시 장치는, 복수의 방전 셀을 형성하는 플라즈마 표시 패널; 입력되는 프레임의 영상신호가 복수의 서브필드로 나누어 구동되도록 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어신호에 따라 상기 플라즈마 표시 패널을 구동하는 구동부를 포함한다. 여기서, 상기 제어부는, 상기 프레임의 부하율을 검출하고 각 서브필드의 부하율을 검출하며, 상기 프레임의 부하율 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정한다. 그리고, 상기 플라즈마 표시 장치에서, 동일한 가중치를 가지는 제1 서브필드 및 제2 서브필드에서, 상기 제1 서브필드의 부하율과 상기 제2 서브필드의 부하율이 다른 경우 상기 제1 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수와 상기 제2 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수가 다르다.
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 여기 에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서 언급하는 "유지 방전 펄스"란 유지 기간에서 유지 방전을 위해 전극에 인가하는 파형을 의미하며 펄스 형태 파형 등 여러 가지의 파형을 의미한다. 또한 1개의 유지 방전 펄스에 의해 유지 기간에서 1회의 유지 방전이 발생하므로 "유지 방전 펄스 수"는 유지 기간에서 발생되는 "유지 방전 회수"의 의미로 사용한다. 그리고 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 개략적인 평면도이다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치는 플라즈마 표시 패널(100), 제어부(200), 어드레스 전극 구동부(300), 주사 전극 구동부(400) 및 유지 전극 구동부(500)를 포함한다.
플라즈마 표시 패널(100)은 열 방향으로 뻗어 있는 복수의 어드레스 전극(A1~Am), 그리고 행 방향으로 서로 쌍을 이루면서 뻗어 있는 복수의 유지 전극(X1~Xn) 및 주사 전극(Y1~Yn)을 포함한다. 유지 전극(X1~Xn)은 각 주사 전극(Y1~Yn)에 대응해서 형성되며, 일반적으로 그 일단이 서로 공통으로 연결되어 있다. 그리고 플라즈마 표시 패널(100)은 유지 및 주사 전극(X1~Xn, Y1~Yn)이 배열 된 기판(도시하지 않음)과 어드레스 전극(A1~Am)이 배열된 기판(도시하지 않음)으로 이루어진다. 두 기판은 주사 전극(Y1~Yn)과 어드레스 전극(A1~Am) 및 유지 전극(X1~Xn)과 어드레스 전극(A1~Am)이 각각 직교하도록 방전 공간을 사이에 두고 대향하여 배치된다. 이때, 어드레스 전극(A1~Am)과 유지 및 주사 전극(X1~Xn, Y1~Yn)의 교차부에 있는 방전 공간이 방전 셀을 형성한다. 이러한 플라즈마 표시 패널(100)의 구조는 일 예를 나타낸 것이고, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 다른 구조의 패널도 본 발명에 적용될 수 있다.
어드레스 전극 구동부(300)는 제어부(200)로부터 어드레스 전극 구동 제어신호를 수신하여 표시하고자 하는 방전 셀을 선택하기 위한 표시 데이터 신호를 각 어드레스 전극(A1~Am)에 인가한다. 유지 전극 구동부(400)는 제어부(200)로부터 유지 전극 구동 제어신호를 수신하여 유지 전극(X1~Xn)에 구동 전압을 인가한다. 주사 전극 구동부(500)는 제어부(200)로부터 주사 전극 구동 제어신호를 수신하여 주사 전극(Y1~Yn)에 구동 전압을 인가한다.
제어부(200)는 외부로부터 영상신호(R, G, B Data)와 동기신호를 수신하여 어드레스 전극 구동 제어신호, 유지 전극 구동 제어신호 및 주사 전극 구동 제어신호를 출력한다. 그리고 제어부(200)는 한 프레임이 복수의 서브필드로 분할되어 구동되도록 제어하며, 각 서브필드는 시간적인 동작 변화로 표현하면 리셋 기간, 어드레스 기간 및 유지 기간으로 이루어진다. 여기서, 본 발명의 실시예에 따른 제어부(200)는 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상하기 위해, 입력되는 영상신호의 프레임 부하율과 각 서브필드 부하율을 감안하여, 각 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수를 결정한다.
이하에서는 도 2 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 제어부(200)에 의해 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상하는 방법에 대해서 알아본다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 제어부(200)의 개략적인 블록도이며, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제어부(200)의 동작을 나타내는 플로우 차트이다. 그리고 도 4는 유지 방전 펄스 수를 100개 인가하는 경우 화면의 부하율(load)에 따른 휘도 변화를 나타내는 그래프이다.
도 2에 나타낸 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의 제어부(200)는 프레임 부하 검출부(220), 서브필드 부하 검출부(240) 및 유지 방전 펄스 수 결정부(260)를 포함한다.
먼저 프레임 부하 검출부(220)는 입력되는 영상신호(R, G, B Data)를 이용하여 프레임 별로 부하율을 검출하며, 검출한 프레임의 부하율을 유지 방전 펄스 수 결정부(260)에 전송한다. 프레임 부하 검출부(220)는 입력되는 영상신호(R, G, B Data)를 이용하여 프레임별 평균 신호 레벨을 계산하여 프레임의 부하율을 검출한다.
여기서, 평균 신호 레벨(Average Signal Level)의 계산은 아래의 수학식 1에 의해 계산된다.
Figure 112006062291055-PAT00001
상기 수학식 1에서 Rx ,y, Gx ,y, Bx ,y는 각각 (x,y)위치의 방전 셀에서 R,G,B 계조값이며, N과 M은 각각 프레임의 가로, 세로의 크기이다.
이러한 평균 신호 레벨은 각 프레임에 대한 화면 부하(load)의 정도를 나타내는 부하율(load ratio)을 의미한다. 한편, 본 발명의 실시예에서는 프레임의 부하율을 검출하는 방법으로 평균 신호 레벨을 통해 판단하는 것으로 나타내었지만 그 외 서브필드 데이터를 통해 판단하는 방법 등을 사용할 수 있음은 당연하다.
서브필드 부하 검출부(240)는 입력되는 영상신호(R, G, B Data)를 이용하여, 각 서브필드의 부하율을 검출하며, 검출한 서브필드 부하율을 유지 방전 펄스 수 결정부(260)로 전송한다. 서브필드 부하 검출부(240)는 입력되는 영상신호(R, G, B Data)를 이용하여 각 서브필드 데이터를 생성하며, 이 각 서브필드 데이터를 이용하여 각 서브필드의 부하율을 계산한다. 여기서 서브필드 데이터는 각 서브필드의 온/오프 정보를 나타낸다. 서브필드 데이터를 생성하는 방법과 이 서브필드 데이터를 통해 각 서브필드의 부하율을 계산하는 구체적인 방법은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 쉽게 알 수 있으므로, 이하 구체적인 설명은 생략한다.
유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 프레임 부하 검출부(220)로부터 프레임의 부하율에 대한 정보를 전송받고 서브필드 부하 검출부(240)로부터 각 서브필드의 부하율에 대한 정보를 전송받으며, 프레임의 부하율 및 각 서브필드의 부하율에 대응되는 유지 방전 펄스 수를 결정한다.
먼저, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 프레임 부하 검출부(220)로부터 전송되는 프레임의 부하율을 이용하여, 한 프레임에 인가할 총 유지 방전 펄스 수를 결정한다. 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 프레임의 부하율이 높은 경우 총 유지 방전 펄스 수를 적게 할당하여 소비 전력을 제한하며, 프레임의 부하율이 낮은 경우에는 소비전력이 높지 않으므로 총 유지방전 펄스 수를 많이 할당하여 휘도를 높인다.
다음으로, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드의 가중치를 고려하여 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정한다. 이때, 본 발명의 실시예에 따른 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드의 가중치 뿐만 아니라 서브필드 부하 검출부(240)로부터 전송되는 각 서브필드의 부하율을 이용하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정한다.
여기서, 도 4를 참조하여, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)가 각 서브필드의 부하율을 고려하여 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 방법에 대해서 알아본다. 한편, 각 서브필드의 가중치를 고려하여 각 서브필드에 유지 방전 펄스 수를 결정하는 방법에 대해서는 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진자라면 쉽게 알 수 있으므로 구체적인 방법을 생략한다.
도 4에서, 기호 G2는 실질적으로 플라즈마 표시 장치에 유지 방전 펄스 수를 100개를 인가하는 경우 화면 부하율에 따라 휘도(cd)가 변동하는 일예를 나타내며, 기호 G1은 유지 방전 펄스 수를 100개 인가하는 경우 이상적으로 발생해야 할 목표 휘도의 일예를 나타낸다. G2를 참조하면, 동일한 유지 방전 펄스 수인 100개를 인가하더라도 화면 부하율에 따라 휘도가 변동함을 알 수 있다. G2와 같이 화면 부하율에 휘도가 변동되는 것을 보상하기 위해, 본 발명의 실시예에 따른 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 각 서브필드의 가중치 뿐만 아니라 각 서브필드의 화면 부하율을 고려하여 결정한다.
예를 들면, 도 4에서 G2의 I 영역에서는 서브필드의 부하율이 낮은 부분으로 목표 휘도인 G2보다 높게 나온다. 이와 같은 경우에는 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 해당 서브필드의 가중치에 대응하여 할당되는 유지 방전 펄스 수(즉, 도 4에서는 100개)보다 적은 수의 유지 방전 펄스 수를 할당한다. 도 4에서 G2의 II 영역에서는 목표 휘도인 G2보다 낮게 나오므로, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 해당 서브필드의 가중치에 대응하여 할당되는 유지 방전 펄스 수(즉, 도 4에서는 100개)보다 많은 수의 유지 방전 펄스 수를 할당한다. 도 4에서 G2의 III 영역은 목표 휘도인 G2와 유사하게 나오므로, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 해당 서브필드의 가중치에 대응하여 할당되는 유지 방전 펄스 수(즉, 도 4에서는 100개)를 그대로 유지한다.
이와 같이 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상하기 위해, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드의 가중치에 대응하여 할당되는 유지 방전 펄스를 각 서브필드의 부하를 감안하여 조정하여, 최종 유지 방전 펄스 수를 결정한다.
한편, 도 4의 그래프는 유지 방전 펄스 수를 100개 인가하는 경우 화면 부하율에 따라 변동되는 휘도의 일례를 나타낸 것이다. 따라서, 도 4의 그래프와 달리 유지 방전 펄스 수 및 화면 부하율에 따라 휘도가 변동되는 경우에도, 본 발명의 실시예에 따른 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 화면 부하율에 따라 변동되는 휘도를 감안하여 각 서브필드의 유지 방전 펄스 수를 결정한다.
여기서, 본 발명의 실시예에 따른 제어부(400)는 유지 방전 펄스 수 결정부(260)에서 결정한 최종 유지 방전 펄스 수를 플라즈마 표시 패널(100)에 인가하기 위해 대응하는 제어신호를 생성하여 PDP 구동부 즉, 어드레스 전극 구동부(300), 주사 전극 구동부(400) 및 유지 전극 구동부(500)에 전송한다.
이하에서는 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 플라즈마 표시 장치의제어부(200)의 동작에 대해서 알아본다.
먼저, 프레임 부하 검출부(220)는 입력되는 영상신호 데이터(R, G, B Data)를 이용하여 프레임 별로 부하율을 검출한다(S200). 프레임의 부하율을 검출하는 방법은 상기에서 설명한 바와 같이 상기 수학식 1에 의한 평균 신호 레벨을 통해 구할 수 있다.
한편, 서브필드 부하 검출부(240)는 입력되는 영상신호 데이터(R, G, B Data)를 이용하여 각 서브필드의 부하율을 검출한다(S220). 서브필드 부하 검출부(240)는 입력되는 영상신호 데이터(R, G, B Data)에 대응하는 서브필드 데이터를 생성한 후, 서브필드 데이터를 이용하여 각 서브필드의 부하율을 검출한다.
다음으로, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 상기 단계 S200에서 검출한 프 레임 부하율을 이용하여 한 프레임에 인가할 총 유지 방전 펄스 수를 결정한다(S300). 여기서 한 프레임에 인가할 총 유지 방전 펄스 수는 소비 전력과 휘도를 감안하여 결정된다.
그리고 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드의 가중치와 상기 단계 S220에서 검출한 각 서브필드의 부하율을 고려하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정한다(S400). 즉, 유지 방전 펄스 수 결정부(260)는 각 서브필드의 부하율에 따라 변동되는 휘도를 보상하기 위해 각 서브필드의 부하율도 고려하여 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정한다. .
마지막으로, 상기 단계 S400에서 최종 결정된 각 서브필드의 유지 방전 펄스 수를 플라즈마 표시 패널(100)에 인가한다(500).
이상에서 본 발명의 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.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따르면 프레임의 부하율 및 각 서브필드의 부하율을 고려하여 각 서브필드의 최종 유지 방전 펄스 수를 결정함으로써, 서브필드의 부하율에 따라 변동되는 휘도를 일정하게 유지할 수 있다.

Claims (8)

  1. 입력되는 프레임의 영상신호를 복수의 서브필드로 나누어 구동하는 플라즈마 표시 장치의 구동 방법에 있어서,
    상기 프레임의 영상신호를 이용하여 프레임의 부하율을 검출하는 단계;
    상기 프레임의 영상신호를 이용하여 각 서브필드의 부하율을 검출하는 단계;
    상기 프레임의 부하율 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 단계; 및
    상기 유지 방전 펄스 수에 따른 유지 방전 펄스를 상기 플라즈마 표시 장치에 인가하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시 장치의 구동 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 유지 방전 펄스 수를 결정하는 단계는,
    상기 프레임의 부하율에 대응하여 한 프레임에 인가할 총 유지 방전 펄스 수를 결정하는 단계;
    상기 총 유지 방전 펄스 수, 상기 각 서브필드의 가중치 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 상기 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시 장치의 구동 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 프레임의 부하율을 검출하는 단계는,
    상기 프레임의 영상신호를 이용하여 평균 신호 레벨을 계산하는 단계; 및
    상기 평균 신호 레벨을 이용하여 상기 프레임의 부하율을 검출하는 단계를 포함하는 플라즈마 표시 장치의 구동 방법.
  4. 복수의 방전 셀을 형성하는 플라즈마 표시 패널;
    입력되는 프레임의 영상신호가 복수의 서브필드로 나누어 구동되도록 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어신호에 따라 상기 플라즈마 표시 패널을 구동하는 구동부를 포함하며,
    상기 제어부는,
    상기 프레임의 부하율을 검출하고 각 서브필드의 부하율을 검출하며, 상기 프레임의 부하율 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 플라즈마 표시 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    동일한 가중치를 가지는 제1 서브필드 및 제2 서브필드에서, 상기 제1 서브필드의 부하율과 상기 제2 서브필드의 부하율이 다른 경우 상기 제1 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수와 상기 제2 서브필드에 할당되는 유지 방전 펄스 수가 다른 플라즈마 표시 장치.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 프레임의 영상신호를 이용하여 상기 프레임의 부하율을 검출하는 프레임 부하 검출부;
    상기 프레임의 영상신호를 이용하여 상기 각 서브필드의 부하율을 검출하는 서브필드 부하 검출부; 및
    상기 프레임의 부하율 및 상기 각 서브필드의 부하율에 대응하여, 상기 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 유지 방전 펄스 수 결정부를 더 포함하는 플라즈마 표시 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 프레임 부하 검출부는 상기 프레임의 영상신호를 이용하여 평균 신호 신호 레벨을 계산하며 상기 평균 신호 레벨을 통해 상기 프레임의 부하율을 검출하는 플라즈마 표시 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 유지 방전 펄스 수 결정부는 상기 프레임의 부하율, 상기 각 서브필드의 부하율 및 각 서브필드의 가중치에 대응하여, 각 서브필드에 할당할 유지 방전 펄스 수를 결정하는 플라즈마 표시 장치.
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