WO2005117486A1 - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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WO2005117486A1
WO2005117486A1 PCT/JP2005/009886 JP2005009886W WO2005117486A1 WO 2005117486 A1 WO2005117486 A1 WO 2005117486A1 JP 2005009886 W JP2005009886 W JP 2005009886W WO 2005117486 A1 WO2005117486 A1 WO 2005117486A1
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WO
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audio
plasma display
circuit
current
display device
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/009886
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kazunori Yamate
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Priority to US11/569,512 priority patent/US7719486B2/en
Priority to CN2005800174163A priority patent/CN1961607B/zh
Priority to JP2006513987A priority patent/JP4676957B2/ja
Publication of WO2005117486A1 publication Critical patent/WO2005117486A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/60Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards for the sound signals

Definitions

  • the present invention relates to a plasma display device provided with an audio circuit.
  • a plasma display device using a plasma display panel (hereinafter abbreviated as PDP) as a self-luminous video display has the advantage that it can be made thinner and larger in screen!
  • PDP plasma display panel
  • an image is displayed by utilizing light emission at the time of discharge of a discharge cell constituting a pixel.
  • the PDP includes electrodes on a pair of transparent glass substrates, a chassis member that holds the PDP, and a display drive circuit block attached to the chassis member.
  • a module is configured (for example, see Patent Document 1).
  • FIG. 15 is a perspective view of a part of a conventional AC PDP.
  • FIG. 16 is a sectional view taken along line AA of FIG. 15, and
  • FIG. 17 is a sectional view taken along line BB of FIG.
  • a plurality of display electrodes 4 each formed of a scan electrode SCN and a sustain electrode SUS are formed in a stripe shape.
  • a light-shielding layer 5 is formed between adjacent display electrodes 4.
  • a derivative layer 6 is formed so as to cover the scan electrode SCN, the sustain electrode SUS, and the light-shielding layer 5, and a protective film 7 is formed on the derivative layer 6.
  • the scanning electrode SCN includes a transparent electrode 2a (see Fig. 16) and a bus 2b made of silver or the like electrically connected to the transparent electrode 2a (see Fig. 16).
  • the sustain electrode SUS includes a transparent electrode 3a (see FIG. 16) and a bus 3b made of silver or the like electrically connected to the transparent electrode 3a (see FIG. 16).
  • a plurality of data electrodes D covered with an insulator layer 9 are formed in a stripe shape.
  • a partition 11 is formed on the insulator layer 9 between the data electrodes D in parallel with the data electrodes D. Also, cover the surface of the insulator layer 9 and the side surfaces of the partition 11.
  • the red, green and blue phosphor layers 12 are formed on the substrate.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 8 are arranged to face each other such that the display electrode 4 and the data electrode D are orthogonal to each other.
  • a discharge cell 13 is formed at the intersection of the data electrode D and the display electrode 4.
  • the discharge cell 13 is filled with at least one rare gas of helium, neon, argon and xenon as a discharge gas.
  • the red, green and blue phosphor layers 12 cause the discharge cells 13 to emit red, green and blue light, respectively.
  • FIG. 18 shows an electrode arrangement diagram of this PDP.
  • M scan electrodes SCN to SCN and M sustain electrodes SUS are arranged along the horizontal direction.
  • N are each an arbitrary natural number.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the ADS method.
  • one field (1Z60 seconds or 1Z50 seconds) is temporally divided into multiple subfields.
  • one field is composed of eight subfields.
  • Each of the first to eighth subfields has an initialization period Tl, a writing period ⁇ 2, a sustaining period
  • a $ 3 and an erasure period of $ 4 are also configured.
  • Loose Pset is applied at the same time. Thereafter, in the address period T2, the write pulse Pw is sequentially applied to the scan electrodes SCN to SCN, and is synchronized with the write pulse Pw.
  • a data pulse Pda is applied to the selected data electrode D. This allows you to select
  • the phase of the sustain pulse Psu is shifted by 180 ° from the phase of the sustain pulse Psc.
  • a sustain discharge occurs in the discharge cell 13 that has undergone the address discharge in the address period T2.
  • the erase pulse Pe is applied to all the sustain electrodes SUS.
  • Patent Document 1 Japanese Patent No. 2807672
  • noise may be mixed into the sound emitted from the speaker.
  • An object of the present invention is to provide a plasma display device capable of preventing noise from being mixed.
  • a plasma display device is a plasma display device to which an audio output device having a voice coil can be connected, and a signal output unit that outputs a video signal and an audio signal;
  • a plasma display panel for displaying an image by a plurality of discharge cells based on an output video signal, an audio circuit for supplying an audio current to a voice coil of an audio output device based on an audio signal output from a signal output unit,
  • a first removing circuit for removing a current induced in the audio circuit due to a discharge current in the plasma display panel.
  • an image is displayed by the plurality of discharge cells of the plasma display panel based on the image signal output from the signal output unit.
  • the audio circuit supplies an audio current to the voice coil of the audio output device based on the audio signal output from the signal output unit. Thereby, the sound is output in the sound output device.
  • an audio circuit is induced by a discharge current of the plasma display panel.
  • the current is removed by the first removal circuit. Therefore, it is possible to prevent the current induced in the audio circuit from being supplied to the voice coil of the audio output device.
  • the current induced in the audio circuit is prevented from being integrated by the integration circuit including the inductance and the resistance component of the voice coil. As a result, the output of the audio output device can also prevent the noise from being output.
  • the plurality of discharge cells have first and second electrodes
  • the plasma display device includes a conductive substrate that holds the plasma display panel, and a driving norse for maintaining discharge in the discharge cells.
  • a first and a second drive circuit for alternately applying the first and second electrodes to the first and second electrodes, wherein the first and the second drive circuits are electrically connected via a conductive substrate; May be arranged on a conductive substrate.
  • the first and second drive circuits alternately apply drive pulses to the first and second electrodes. Thereby, the discharge in the discharge cell is maintained. At this time, a discharge current flows. Further, the first and second drive circuits are electrically connected via a conductive substrate. Thus, the discharge current can be returned to the first drive circuit power or the second drive circuit power or to the second drive circuit power via the conductive substrate.
  • the first drive circuit force and the current path to the second drive circuit and the second drive circuit force The current to the first drive circuit
  • the impedance of the path can be reduced. Therefore, the potential difference between the first drive circuit and the second drive circuit can be reduced. As a result, malfunction of the first and second drive circuits can be prevented.
  • the thickness of the plasma display device can be reduced.
  • the first removal circuit may remove a current having the same frequency as the discharge current.
  • an induced current is generated due to a magnetic field that changes at the same frequency as the discharge current. Therefore, by removing the current having the same frequency as the discharge current in the first removal circuit, the current induced in the voice circuit can be reliably removed. Thereby, the audio output device Output of force noise can be reliably prevented.
  • the first removal circuit may include a bypass circuit in which a current induced in the audio circuit due to the discharge current flows.
  • the current induced in the audio circuit due to the discharge current flows through the binos circuit, thereby eliminating the current induced in the audio circuit. Therefore, it is possible to reliably prevent the current induced in the audio circuit from being supplied to the voice coil of the audio output device. As a result, it is possible to reliably prevent noise output from the audio output device.
  • the audio circuit further includes an audio signal amplifying unit, and a first wiring unit that electrically connects the audio signal amplifying unit and a voice coil of the audio output device, and the audio signal amplifying unit includes a signal output unit. Amplifying the audio signal output from the first line and supplying the audio current to the voice coil via the first wiring section, and the first removing circuit may be connected to the first wiring section.
  • the current induced in the audio circuit due to the discharge current is removed at the output side of the audio signal amplifier, so that the current induced in the audio circuit is supplied to the voice coil. It is reliably prevented.
  • the audio display apparatus further includes a second removal circuit that removes a current induced in the audio circuit due to a discharge current in the plasma display panel, wherein the audio circuit electrically connects the signal output unit and the audio signal amplification unit.
  • a second wiring unit connected to the second wiring unit, and the second removal circuit may be connected to the second wiring unit.
  • the current induced in the audio circuit is removed before being amplified by the audio signal amplifier.
  • the current induced in the audio circuit due to the discharge current can be reliably removed on the input side and the output side of the audio signal amplifier.
  • the first removal circuit may include a capacitive element.
  • the capacitance component of the capacitive element and the equivalent series inductance resonate at a predetermined frequency. Therefore, by selecting the capacitance value of the capacitive element such that the resonance frequency of the capacitive component and the equivalent series inductance of the capacitive element is equal to the frequency of the current induced in the audio circuit due to the discharge current, The current induced in the audio circuit can be reliably removed.
  • the first removal circuit may include a capacitive element and an inductive element connected in series.
  • the impedance of the first removal circuit decreases in a narrow band. Therefore, By selecting the capacitance value of the quantitative element and the inductance value of the inductive element, it is possible to remove only a current having a desired frequency. Thus, the current induced in the audio circuit due to the discharge current can be reliably removed.
  • the first removal circuit may include a capacitive element and a resistive element connected in series.
  • the conductive substrate may include aluminum! ⁇ .
  • the weight of the plasma display device can be reduced, and the manufacturing cost can be reduced.
  • the present invention it is possible to prevent a current induced in an audio circuit from being supplied to a voice coil of an audio output device.
  • the current induced in the audio circuit is prevented from being integrated by the integration circuit including the inductance and the resistance component of the voice coil.
  • the integration circuit including the inductance and the resistance component of the voice coil.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a plasma display device according to the present embodiment.
  • Figure 3 is an external perspective view of the main unit as seen from the rear.
  • Figure 4 is the circuit diagram of the audio circuit and speaker
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an effect of a magnetic field generated by a discharge current flowing through a chassis member on an audio circuit.
  • Figure 6 is an equivalent circuit diagram of the simulation circuit
  • FIG. 7 is a diagram showing a voltage waveform generated by a signal generator.
  • FIG. 8 is a diagram showing voltage waveforms at both ends of a voice coil in a simulation circuit
  • Fig. 9 shows the current waveform of the voice coil.
  • Figure 10 shows the chassis section when the plasma display device was driven by the ADS method. Diagram showing the relationship between the discharge current flowing through the material and the low-frequency noise current flowing through the voice coil
  • FIG. 11 is a diagram showing a relationship between one scan electrode and a sustain pulse applied to one sustain electrode during a sustain period, and a discharge current flowing between the scan electrode and the sustain electrode.
  • Fig. 12a is an equivalent circuit diagram when a capacitive element is used as a high-frequency bypass.
  • Fig. 12b Fig. 12b is equivalent when a series circuit of a capacitive element and an inductive element is used as a high-frequency bypass. circuit diagram
  • Figure 12c is an equivalent circuit diagram when a series circuit of a capacitive element and a resistive element is used as the high-frequency bypass section
  • FIG. 13 is a diagram showing frequency characteristics of impedance in a high-frequency bypass unit.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the high-frequency bypass unit.
  • Figure 15 is a perspective view of a part of a conventional AC PDP
  • Fig. 16 is a sectional view taken along line A-A in Fig. 15.
  • FIG. 17 is a sectional view taken along line BB of FIG.
  • Figure 18 shows the PDP electrode layout
  • Figure 19 is a diagram for explaining the ADS method
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • the plasma display device 100 includes a demodulator 101, a separation circuit 102, a scan number converter 103, a subfield converter 104, a control circuit 105, and a plasma display panel (hereinafter abbreviated as PDP). .) 106, a data driver 107, a scan driver 108, a sustain driver 109, an audio circuit 110 and a speaker 111.
  • PDP plasma display panel
  • the plasma display panel described with reference to FIGS. 15 to 18 can be used.
  • Demodulator 101 demodulates a television broadcast signal.
  • the separation circuit 102 converts the television broadcast signal demodulated by the demodulator 101 into a video signal VS, a horizontal synchronization signal H, and a vertical synchronization signal.
  • the scanning number conversion unit 103 is supplied with the video signal VS. Further, the horizontal synchronization signal H and the vertical synchronization signal V are supplied to the scanning number conversion unit 103, the subfield conversion unit 104, and the control circuit 105.
  • the scanning number conversion unit 103 converts the video signal VS into video data of the number of lines corresponding to the number of pixels of the PDP 106, and supplies the video data of each line to the subfield conversion unit 104.
  • the video data for each line is composed of a plurality of pixel data respectively corresponding to a plurality of pixels of each line.
  • the subfield conversion unit 104 converts each pixel data of the video data for each line into serial data SD corresponding to a plurality of subfields, and supplies the serial data SD to the data driver 107.
  • the control circuit 105 generates the discharge control timing signals SI, S2 based on the horizontal synchronization signal H and the vertical synchronization signal V.
  • the control circuit 105 supplies the discharge control timing signal S1 to the scan driver 108 and the discharge control timing signal S2 to the sustain driver 109.
  • PDP 106 includes a plurality of data electrodes D, a plurality of scan electrodes SCN, and a plurality of sustain electrodes SUS.
  • the plurality of data electrodes D are arranged in the vertical direction of the screen, and the plurality of scan electrodes SCN and the plurality of sustain electrodes SUS are arranged in the horizontal direction of the screen.
  • the plurality of sustain electrodes SUS are commonly connected.
  • a discharge cell 13 (see FIG. 17) is formed at each intersection of the data electrode D, the scan electrode SCN, and the sustain electrode SUS, and each discharge cell 13 forms a pixel on the screen.
  • the data driver 107 converts the serial data SD supplied from the subfield converter 104 into parallel data, and selectively supplies a write pulse to the plurality of data electrodes D based on the parallel data.
  • the scan driver 108 drives the scan electrode SCN based on the discharge control timing signal S1 given from the control circuit 105.
  • Sustain driver 109 drives sustain electrode SUS based on discharge control timing signal S2 given from control circuit 105.
  • the PDP 106 can be driven by the method described with reference to FIG.
  • the audio circuit 110 gives a current (hereinafter, referred to as an audio current) SI based on the audio signal SS to the speech power 111. As a result, sound is output from the speaker 111.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the plasma display device according to the present embodiment.
  • the surface of the plasma display device on which an image is displayed is the front surface, and the opposite surface is the back surface.
  • the plasma display device 100 includes a main body 200 and a main body 20.
  • the main body 200 includes a PDP 106, a heat conductive sheet 201, a chassis member 202, and a plurality of circuit blocks 203.
  • the PDP 106 is bonded to the front surface of the chassis member 202 via the heat conductive sheet 201.
  • the heat conductive sheet 201 also has, for example, an insulating silicon force.
  • the chassis member 202 is made of, for example, aluminum.
  • a plurality of radiating fins 202a, a plurality of bosses 202b, and a plurality of bosses 202c are integrally formed by die casting or the like.
  • the heat generated in PDP 106 is efficiently transmitted to chassis member 202 by thermal conductive sheet 201, and is radiated to radiating fins 202a of chassis member 202.
  • the circuit block 203 is supported on the rear side of the chassis member 202 by the plurality of bosses 202b.
  • the circuit block 203 includes the control circuit 105, the data driver 107, the scan driver 108, the sustain driver 109, the audio circuit 110, and the power supply circuit 2 described later in FIG.
  • the casing 300 includes a front case portion 301 and a back case portion 302.
  • the front case 301 and the back case 302 are made of, for example, metal.
  • a light transmitting portion 303 made of glass or the like is provided on the front surface of the front case portion 301.
  • a plurality of ventilation holes 302a (only the upper part is shown) for releasing heat generated in the main body part 200 to the outside are provided in the upper part and the lower part of the back case part 302.
  • the back case 302 is attached to the rear side of the chassis member 202 by a plurality of bosses 202c.
  • the front case section 301 is attached to the back case section 302 with screws (not shown).
  • FIG. 3 is an external perspective view of the main body 200 viewed from the rear side.
  • a control circuit 105 and a power supply circuit 203a for supplying power to each unit are provided on the chassis member 202. Further, an audio circuit 110 is provided on the control circuit 105.
  • a scan driver 108 is attached to one end of the chassis member 202 by a plurality of conductive supports 34 having a force such as a screw.
  • the scan driver 108 is connected to the scan electrode SCN (see FIG. 1) of the PDP 106 via a plurality of flexible connection boards 35.
  • a sustain driver 109 is attached to the other end of the chassis member 202 by a plurality of conductive supports 34.
  • the sustain driver 109 is connected to the sustain electrode SUS (see FIG. 1) of the PDP 106 via a plurality of flexible connection boards 35.
  • the control circuit 105 is connected to the scan driver 108 and the sustain driver 109 by wiring (not shown), and supplies a discharge control timing signal S1 (see FIG. 1) to the scan driver 108,
  • the signal S2 (see FIG. 1) is supplied to the sustain driver 109.
  • the audio circuit 110 is connected to a speaker 111 (see FIG. 1) by wiring (not shown), and supplies an audio current SI (see FIG. 1) to the speaker 111.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of the audio circuit 110 and the speaker 111.
  • the audio circuit 110 includes an audio output amplifier 110a and a high-frequency bypass unit 110b.
  • the speed 111 includes a voice coil 11 la.
  • the audio signal SS is applied to the input terminal of the audio output amplifier 110a from the separation circuit 102 (see Fig. 1) via the wiring L1.
  • the output terminal of the audio output amplifier 110a is connected to one end of the voice coil 11la of the speaker 111 via the wiring L2, and is grounded via the high-frequency bypass unit 110b. The other end of the voice coil 11 la is grounded!
  • the audio output amplifier 110a amplifies the audio signal SS and supplies the amplified audio current SI to the voice coil 111a. Thereby, sound is output from speaker 111.
  • the high-frequency bypass unit 110b As the high-frequency bypass unit 110b, a capacitive element, a series circuit of a capacitive element and an inductive element, or a series circuit of a capacitive element and a resistive element can be used.
  • the high-frequency bypass section 110b plays a role in removing high-frequency induced current generated in the audio circuit 110. . Details will be described later.
  • sustain pulse Psc and sustain pulse Psu are alternately applied to scan electrode SCN and sustain electrode SUS in sustain period T3.
  • a discharge current flows between scan electrode SCN and sustain electrode SUS due to application of sustain pulses Psc and Psu.
  • the sustain pulse Psc When the sustain pulse Psc is applied to the scan electrode SCN of the PDP 106 by the scan driver 108, the discharge current of the PDP 106 flows to the ground terminal of the sustain driver 109 and the path to the ground terminal of the scan driver 108.
  • sustain pulse Psu When sustain pulse Psu is applied to sustain electrode SUS of PDP 106 by sustain driver 109, the discharge current of PDP 106 flows to the ground terminal of scan driver 108 and the path to the ground terminal of sustain driver 109.
  • the scan driver 108 and the sustain driver 109 may not operate normally.
  • FIG. 5 shows the discharge current flowing through the chassis member 202.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the effect of a magnetic field generated on the audio circuit 110.
  • the discharge current flowing through the chassis member 202 is indicated by two arrows.
  • One of the two arrows indicates the discharge current flowing from the ground terminal of the scan driver 108 to the ground terminal of the sustain driver 109, and the other indicates the discharge current flowing from the ground terminal of the sustain driver 109 to the ground terminal of the scan driver 108. I have.
  • a discharge current flows through the chassis member 202
  • a magnetic field H that changes at the same frequency as the discharge current is generated.
  • the audio circuit 110 is provided on the chassis member 202 via the control circuit 105.
  • an induced current hereinafter, referred to as a high-frequency induced current
  • a high-frequency induced current having the same frequency as the discharge current is generated in the audio circuit 110.
  • the high-frequency induction current generated in the audio circuit 110 is superimposed on the audio current SI and supplied to the voice coil 11 la of the speaker 111 together with the audio current SI.
  • the high-frequency induced current supplied to the voice coil 11 la is integrated in one field period by an integrating circuit including the inductance and the resistance component of the voice coil 11 la.
  • the integrated high-frequency induced current has a saw-like current waveform that repeats at a period of 1Z60 seconds or 1Z50 seconds.
  • the current obtained by integrating the high-frequency induction current is referred to as a low-frequency noise current.
  • the inventor simulated this phenomenon as follows.
  • FIG. 6 is an equivalent circuit diagram of the simulation circuit. As shown in FIG. 6, a signal generator SG is connected to both ends of the speaker 111 as a source of a high-frequency induction current.
  • the speed 111 includes an equivalent series resistance ESR and a voice coil 11 la.
  • FIG. 7 shows a voltage waveform generated by signal generator SG in the simulation circuit
  • FIG. 8 shows a voltage waveform across voice coil 11 la in the simulation circuit
  • FIG. 9 shows a voice coil 11 la in the simulation circuit. The current waveform of la is shown.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents voltage.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents current.
  • a burst voltage having a frequency of about 200 kHz is generated from the signal generator SG.
  • both ends of the voice coil 11 la are connected to the signal generator SG.
  • a burst-like voltage is applied according to the voltage generated from the signal.
  • a current having a frequency of about 200 kHz flows through voice coil 11la according to the voltage generated from signal generator SG.
  • This current is integrated by an integrating circuit including the equivalent series resistance ESR of the speaker 111 and the voice coil 11 la as shown in FIG.
  • ESR equivalent series resistance
  • the frequency of the current (approximately 20 OkHz) flowing according to the burst-like voltage of the signal generator SG deviates from the audible frequency. There is no.
  • the cycle T of the envelope of the current integrated in the voice coil 11 la (see FIG. 9) is about 100 s, and the frequency of the current flowing through the voice coil 11 la is about 10 kHz.
  • the frequency is an audible frequency, noise is output from the speaker 111 as noise.
  • FIG. 10 is a diagram showing a relationship between a discharge current flowing through the chassis member 202 and a low-frequency noise current flowing through the voice coil 11 la when the plasma display device is driven by the ADS method.
  • Fig. 10 (a) shows the discharge current
  • Fig. 10 (b) shows the low frequency noise current.
  • the force during which the discharge current is flowing is represented by a square B.
  • the force depends on the sustain pulses Psc and Psu. Pulsed discharge current is flowing.
  • the high-frequency induction current of the audio circuit 110 is generated when the discharge current flows through the chassis member 202 as described with reference to FIG. Therefore, as shown in FIG. 10, the high-frequency induction current is integrated in the sustain period T3 of each subfield, and the low-frequency noise current gradually increases. Then, after the sustain period T3 in the last subfield ends, the low-frequency noise current gradually decreases. Thereafter, in the sustain period T3 of the first subfield of the next field, the integration of the high-frequency induction current is started again, and the low-frequency noise current gradually increases. Then, after the sustain period T3 in the last subfield ends, the low-frequency noise current gradually decreases. In this way, the increase in low-frequency noise current and the And decrease are repeated.
  • FIG. 11 shows the relationship between the sustain pulses Psc and Psu applied to one scan electrode SCN and one sustain electrode SUS during the sustain period T3 and the discharge current flowing between the scan electrode SCN and the sustain electrode SUS.
  • the sustain pulse Psc when a sustain pulse Psc, Psu having a frequency of 200 kHz is applied in the sustain period T3, the sustain pulse Psc rises between the scan electrode SCN and the sustain electrode SUS.
  • the discharge current flows once each at the rise of the sustain pulse Psu.
  • These discharge currents flow for about 500 nsec as shown in FIG.
  • the frequency of the discharge current from one discharge is about 1 MHz.
  • a pulse-like discharge current having a frequency of about 1 MHz flows through the chassis member 202 for each discharge.
  • the high-frequency induction current is generated in the audio circuit 110 due to the discharge current, the high-frequency induction current is applied to the voice coil 11la at the same cycle as that of the sustain pulses Psc and Psu. (In this example, a current with a frequency of about 1 MHz) is given. However, since the frequency (1 MHz) of the high-frequency induced current deviates from the audible frequency, it is not output from the speaker 111 as noise! /.
  • the cycle of the low-frequency noise current flowing through the voice coil 111a corresponds to one field period, and is therefore 1Z60 seconds or 1Z50 seconds.
  • the frequency of the low-frequency noise current is an audible frequency, the current is output from the speaker 111 as noise.
  • the audio circuit 110 is connected between the wiring L2 connected to the output terminal of the audio output amplifier 110a and the ground terminal. Is provided with a high-frequency bypass section 110b (see FIG. 4).
  • a capacitive element, a series circuit of a capacitive element and an inductive element, or a series circuit of a capacitive element and a resistive element can be used as the high-frequency noise path section 110b.
  • FIGS. 12a, 12b, and 12c are equivalent circuit diagrams of the high-frequency bypass unit 110b
  • FIG. 13 is a diagram illustrating frequency characteristics of impedance in the high-frequency bypass unit 110b.
  • the horizontal axis indicates frequency
  • the vertical axis indicates impedance.
  • the high-frequency bypass unit 110b includes an equivalent series inductance ESL, a capacitive component C, and an equivalent series resistance ESR.
  • ESL equivalent series inductance
  • C capacitive component
  • ESR equivalent series resistance
  • the high-frequency induction current generated in audio circuit 110 has the same frequency as the discharge current. Therefore, by selecting the capacitance value of the capacitive element so that the resonance frequency of the high-frequency bypass 110b becomes equal to the frequency of the discharge current, the high-frequency induction current generated in the audio circuit 110 is passed through the high-frequency bypass unit 110b. Can flow to the ground terminal. Thereby, it is possible to prevent the high frequency induction current from being integrated in the voice coil 11 la of the speaker 111. Therefore, generation of a low-frequency noise current having a period corresponding to one field period can be prevented. As a result, it is possible to prevent noise from being output from the speaker 111.
  • the high-frequency bypass unit 110b when a series circuit of a capacitive element 800 and an inductive element 810 is used as the high-frequency bypass unit 110b, the high-frequency bypass unit 110b has an equivalent series inductance ESL, It consists of component C, equivalent series resistance ESR, inductance L and equivalent series resistance ESR.
  • ESL equivalent series inductance
  • ESR equivalent series resistance
  • inductance L equivalent series resistance
  • ESR equivalent series resistance
  • the inductive element 810 when there is no capacitive element 800 having an appropriate capacitance value for making the resonance frequency of the high-frequency bypass unit 110b equal to the frequency of the discharge current, the inductive element 810 must be connected in series. Thereby, the resonance frequency of the high-frequency bypass unit 110b can be set to an optimum value.
  • the high-frequency bypass section 110b becomes an equivalent series impedance. It consists of a conductance ESL, a capacitive component C, an equivalent series resistance ESR, and a resistance component R.
  • ESL conductance
  • C capacitive component
  • ESR equivalent series resistance
  • R resistance component
  • the high-frequency induction current is amplified by the audio output amplifier 11 Ob.
  • the power consumption is greatly increased. Therefore, in such a case, by employing the above configuration, it is possible to prevent a large increase in power consumption in the audio circuit 110.
  • the series resonance of the high-frequency bypass unit 110b is suppressed to such an extent that noise that can be heard by the user is not output from the speed 111.
  • the high-frequency bypass unit 110b may be further provided between the wiring L1 connected to the input terminal of the audio output amplifier 110a and the ground terminal, as shown in FIG. In this case, the high-frequency induction current can be reliably removed on the input side and the output side of the audio output amplifier 110a.
  • force speaker 111 described in connection with configuration in which speaker 111 is included in plasma display device 100 may be connected to plasma display device 100 as an external device!
  • the speaker 111 corresponds to the audio output device, and the separation circuit 1
  • the high-frequency bypass unit 110b corresponds to first and second removal circuits.
  • scan electrode SCN and sustain electrode SUS correspond to first and second electrodes
  • scan driver 108 and sustain driver 109 correspond to first and second drive circuits
  • sustain pulse Psc and sustain The pulse Psu corresponds to a drive pulse
  • the chassis member 202 corresponds to a conductive substrate
  • the high-frequency bypass section 110b corresponds to a bypass circuit
  • the audio output amplifier 110a corresponds to an audio signal amplifier section
  • the wiring L2 corresponds to the first.
  • wiring L1 Corresponds to the second wiring portion.
  • the present invention can be used for displaying various images and outputting sound, and the like.

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Abstract

 シャーシ部材上に音声回路が配置される。音声回路は、音声出力アンプおよび高周波バイパス部を含む。音声出力アンプの出力端子は、配線を介してスピーカのボイスコイルの一端に接続されるとともに、高周波バイパス部を介して接地されている。音声出力アンプは、配線を介して音声電流をボイスコイルに供給する。高周波バイパス部の共振周波数は、シャーシ部材を流れる放電電流と同じ周波数に設定される。シャーシ部材に流れる放電電流に起因して音声回路に発生する高周波誘導電流は、高周波バイパス部を介して接地端子に流れる。

Description

明 細 書
プラズマディスプレイ装置
技術分野
[0001] 本発明は、音声回路を備えたプラズマディスプレイ装置に関する。
背景技術
[0002] 自発光映像表示器としてのプラズマディスプレイパネル (以下、 PDPと略記する)を 用いたプラズマディスプレイ装置は、薄型化および大画面化が可能であると!/、う利点 を有する。このプラズマディスプレイ装置では、画素を構成する放電セルの放電の際 における発光を利用することにより映像を表示する。
[0003] 上記のプラズマディスプレイ装置においては、一対の透明なガラス基板上に電極を 備える PDPと、この PDPを保持するシャーシ部材と、このシャーシ部材に取り付けら れた表示駆動回路ブロックとにより PDPのモジュールを構成している(例えば、特許 文献 1参照)。
[0004] 図 15は、従来の AC型 PDPの一部の斜視図である。また、図 16は、図 15の A— A 線断面図であり、図 17は、図 15の B— B線断面図である。
[0005] 図 15〜図 17に示すように、第 1のガラス基板 1上には、走査電極 SCNおよび維持 電極 SUSからなる表示電極 4がストライプ状に複数形成されて 、る。隣り合う表示電 極 4の間には、遮光層 5が形成されている。第 1のガラス基板 1上で、走査電極 SCN 、維持電極 SUSおよび遮光層 5を覆うように誘導体層 6が形成され、さらに誘導体層 6上に保護膜 7が形成されている。
[0006] 走査電極 SCNは、透明電極 2a (図 16参照)、およびその透明電極 2aに電気的に 接続された銀等カゝらなる母線 2b (図 16参照)により構成される。また、維持電極 SUS は、透明電極 3a (図 16参照)、およびその透明電極 3aに電気的に接続された銀等 力 なる母線 3b (図 16参照)により構成される。
[0007] 第 2のガラス基板 8上には、絶縁体層 9で覆われた複数のデータ電極 Dがストライプ 状に形成されている。データ電極 Dの間の絶縁体層 9上にデータ電極 Dと平行して 隔壁 11が形成されている。また、絶縁体層 9の表面および隔壁 11の側面を覆うよう に赤色、緑色および青色の蛍光体層 12が形成されて ヽる。
[0008] 表示電極 4とデータ電極 Dとが直交するように第 1のガラス基板 1と第 2のガラス基板 8とが対向して配置される。データ電極 Dと表示電極 4との交差部に放電セル 13が構 成されている。放電セル 13内には、放電ガスとして、ヘリウム、ネオン、アルゴンおよ びキセノンのうち少なくとも 1種類の希ガスが封入されている。赤色、緑色および青色 の蛍光体層 12により放電セル 13が赤色、緑色および青色にそれぞれ発光する。
[0009] 次に、この PDPの電極配列図を図 18に示す。図 18に示すように、水平方向に沿つ て M本の走査電極 SCN 〜SCN および M本の維持電極 SUS が配
1 M 1〜SUS
M
列されており、垂直方向に沿って N本のデータ電極 D
1〜D が配列されている。 M N
および Nは、それぞれ任意の自然数である。
[0010] 次に、 PDPの階調表示駆動方式の一例として、 ADS (Address Display-Period Sep aration:アドレス ·表示期間分離)方式について説明する。図 19は、 ADS方式を説明 するための図である。 ADS方式では、 1フィールド(1Z60秒または 1Z50秒)を複数 のサブフィールドに時間的に分割する。図 19の例では、 1フィールドが 8個のサブフィ 一ルドで構成されている。
[0011] 第 1〜第 8のサブフィールドの各々は初期化期間 Tl、書き込み期間 Τ2、維持期間
Τ3および消去期間 Τ4力も構成されている。
[0012] 初期化期間 T1において、全ての走査電極 SCN
1〜SCN に初期セットアップパ
M
ルス Psetが同時に印加される。その後、アドレス期間 T2において、走査電極 SCN 〜SCN に書き込みパルス Pwが順に印加され、この書き込みパルス Pwに同期して
M
データパルス Pdaが選択されたデータ電極 D 印加される。これにより、選択
1〜D に
N
された放電セル 13にお 、て順次アドレス放電が起こる。
[0013] 次に、維持期間 T3において、全ての走査電極 SCN
1〜SCN に維持パルス Psc
M
が印加され、全ての維持電極 SUS 〜SUS に維持パルス Psuが印加される。維
1 M
持パルス Psuの位相は、維持パルス Pscの位相に対して 180° ずれている。これによ り、アドレス期間 T2でアドレス放電した放電セル 13にお!/、て維持放電が起こる。
[0014] その後、消去期間 T4において全ての維持電極 SUS に消去パルス Pe
1〜SUS
M
が印加される。これにより、維持期間 T3において維持放電した放電セル 13において 消去放電が起こり、維持放電が停止する。
[0015] この動作が、全てのサブフィールドにわたって行われる。ここで、維持パルス Psu, P scの数は、サブフィールドごとに異なる。各サブフィールドにおいて表示される放電セ ル 13の輝度は、これら維持パルス Psu, Pscの数により定まる。したがって、各サブフ ィールドにおける維持パルス Psu, Pscの数を適宜設定することにより階調表示が可 會 になる。
特許文献 1:特許第 2807672号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0016] し力しながら、特許文献 1のような構成を有するプラズマディスプレイ装置において 上記の駆動方法により PDPの点灯動作を制御する場合、スピーカから発せられる音 声に雑音が混入することがある。
[0017] 本発明の目的は、雑音の混入を防止することができるプラズマディスプレイ装置を 提供することである。
課題を解決するための手段
[0018] 本発明の一局面に従うプラズマディスプレイ装置は、ボイスコイルを有する音声出 力装置を接続可能なプラズマディスプレイ装置であって、映像信号および音声信号 を出力する信号出力部と、信号出力部力 出力される映像信号に基づいて複数の 放電セルにより映像を表示するプラズマディスプレイパネルと、信号出力部から出力 される音声信号に基づいて音声出力装置のボイスコイルに音声電流を供給する音声 回路と、プラズマディスプレイパネルにおける放電電流に起因して音声回路に誘導さ れる電流を除去する第 1の除去回路とを備えるものである。
[0019] このプラズマディスプレイ装置においては、信号出力部から出力される映像信号に 基づ 、てプラズマディスプレイパネルの複数の放電セルにより映像が表示される。ま た、音声回路は、信号出力部から出力される音声信号に基づいて音声出力装置の ボイスコイルに音声電流を供給する。それにより、音声出力装置において音声が出 力される。
[0020] ここで、プラズマディスプレイパネルの放電電流に起因して音声回路に誘導される 電流は、第 1の除去回路により除去される。したがって、音声回路に誘導される電流 が音声出力装置のボイスコイルに供給されることを防止することができる。それにより 、音声出力装置において、音声回路に誘導される電流がボイスコイルのインダクタン スと抵抗成分とからなる積分回路により積分されることが防止される。その結果、音声 出力装置力も雑音が出力されることを防止することができる。
[0021] 複数の放電セルは、第 1および第 2の電極を有し、プラズマディスプレイ装置は、プ ラズマディスプレイパネルを保持する導電性基板と、放電セルにおける放電を維持す るために駆動ノルスを第 1および第 2の電極に交互に印加する第 1および第 2の駆動 回路とをさらに備え、第 1および第 2の駆動回路は、導電性基板を介して電気的に接 続され、音声回路は、導電性基板上に配置されてもよい。
[0022] この場合、第 1および第 2の駆動回路により第 1および第 2の電極に駆動パルスが 交互に印加される。それにより、放電セルにおける放電が維持される。このとき、放電 電流が流れる。また、第 1および第 2の駆動回路は、導電性基板を介して電気的に接 続されている。これにより、放電電流を第 1の駆動回路力 第 2の駆動回路へまたは 第 2の駆動回路力 第 1の駆動回路へ導電性基板を介して戻すことができる。
[0023] ここで、導電性基板の面積を十分に大きくすることにより第 1の駆動回路力 第 2の 駆動回路への電流の経路および第 2の駆動回路力 第 1の駆動回路への電流の経 路のインピーダンスを低減することができる。したがって、第 1の駆動回路と第 2の駆 動回路との間の電位差を小さくすることができる。その結果、第 1および第 2の駆動回 路の誤作動を防止することができる。
[0024] また、音声回路を導電性基板上に配置しても、放電電流に起因して音声回路に誘 導される電流は第 1の除去回路により除去される。したがって、音声回路を導電性基 板力 離れた位置に設ける必要がな 、ので、プラズマディスプレイ装置の薄型化が 可會 になる。
[0025] 第 1の除去回路は、放電電流と同じ周波数の電流を除去してもよい。音声回路には 、放電電流と同じ周波数で変化する磁界に起因する誘導電流が発生する。したがつ て、第 1の除去回路において放電電流と同じ周波数の電流を除去することにより、音 声回路に誘導される電流を確実に除去することができる。それにより、音声出力装置 力 雑音が出力されることを確実に防止することができる。
[0026] 第 1の除去回路は、放電電流に起因して音声回路に誘導される電流が流れるバイ パス回路を含んでもよい。この場合、放電電流に起因して音声回路に誘導される電 流がバイノ ス回路に流れることにより音声回路に誘導される電流が除去される。した がって、音声回路に誘導される電流が音声出力装置のボイスコイルに供給されること を確実に防止することができる。その結果、音声出力装置力も雑音が出力されること を確実に防止することができる。
[0027] 音声回路は、音声信号増幅部と、音声信号増幅部と音声出力装置のボイスコイル とを電気的に接続する第 1の配線部とをさらに含み、音声信号増幅部は、信号出力 部から出力される音声信号を増幅するとともに第 1の配線部を介して音声電流をボイ スコイルに供給し、第 1の除去回路は、第 1の配線部に接続されてもよい。
[0028] この場合、放電電流に起因して音声回路に誘導された電流が音声信号増幅部の 出力側で除去されるので、音声回路に誘導された電流がボイスコイルに供給されるこ とが確実に防止される。
[0029] プラズマディスプレイパネルにおける放電電流に起因して音声回路に誘導される電 流を除去する第 2の除去回路をさらに備え、音声回路は、信号出力部と音声信号増 幅部とを電気的に接続する第 2の配線部をさらに含み、第 2の除去回路は、第 2の配 線部に接続されてもよい。
[0030] この場合、音声回路に誘導された電流が音声信号増幅部により増幅される前に除 去される。それにより、放電電流に起因して音声回路に誘導された電流を音声信号 増幅部の入力側および出力側で確実に除去することができる。
[0031] 第 1の除去回路は、容量性素子を含んでもよい。この場合、容量性素子の容量成 分と等価直列インダクタンスとは所定の周波数で共振する。したがって、容量性素子 の容量成分および等価直列インダクタンスの共振周波数と放電電流に起因して音声 回路に誘導された電流の周波数とが等しくなるように、容量性素子の容量値を選択 することにより、音声回路に誘導された電流を確実に除去することができる。
[0032] 第 1の除去回路は、直列に接続された容量性素子と誘導性素子とを含んでもよい。
[0033] この場合、第 1の除去回路のインピーダンスは狭帯域で低下する。したがって、容 量性素子の容量値および誘導性素子のインダクタンス値を選択することにより、所望 の周波数の電流のみを除去することができる。それにより、放電電流に起因して音声 回路に誘導された電流を確実に除去することができる。
[0034] 第 1の除去回路は、直列に接続された容量性素子と抵抗性素子とを含んでもよい。
[0035] この場合、第 1の除去回路において、容量性素子の容量成分と等価直列インダクタ ンスとの直列共振を抑制することができる。それにより、第 1の除去回路に流れる電流 を制限することができるので、音声回路の消費電力を低減することができる。
[0036] 導電性基板は、アルミニウムを含んでもよ!ヽ。この場合、プラズマディスプレイ装置 の軽量ィ匕が可能になるとともに、製造コストを低減することができる。
発明の効果
[0037] 本発明によれば、音声回路に誘導される電流が音声出力装置のボイスコイルに供 給されることを防止することができる。それにより、音声出力装置において、音声回路 に誘導される電流がボイスコイルのインダクタンスと抵抗成分とからなる積分回路によ り積分されることが防止される。その結果、音声出力装置力 雑音が出力されることを 防止することができる。
図面の簡単な説明
[0038] [図 1]図 1は本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置の構成を示すブ ロック図
[図 2]図 2は本実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置を示す分解斜視図
[図 3]図 3は本体部を背面側力 見た外観斜視図
[図 4]図 4は音声回路およびスピーカの回路図
[図 5]図 5はシャーシ部材を流れる放電電流によって発生する磁界が音声回路に与 える影響を説明するための図
[図 6]図 6はシミュレーション回路の等価回路図
[図 7]図 7は信号発生器により発生される電圧波形を示した図
[図 8]図 8はシミュレーション回路におけるボイスコイルの両端の電圧波形を示した図
[図 9]図 9はボイスコイルの電流波形を示した図
[図 10]図 10は ADS方式でプラズマディスプレイ装置を駆動した場合の、シャーシ部 材に流れる放電電流とボイスコイルに流れる低周波ノイズ電流との関係を示した図
[図 11]図 11は維持期間における 1本の走査電極および 1本の維持電極に与えられる 維持パルスならびにそれらの走査電極と維持電極との間に流れる放電電流の関係を 示した図
[図 12a]図 12aは高周波バイパス部として容量性素子を用いた場合の等価回路図 [図 12b]図 12bは高周波バイパス部として容量性素子と誘導性素子との直列回路を 用いた場合の等価回路図
[図 12c]図 12cは高周波バイパス部として容量性素子と抵抗性素子との直列回路を 用いた場合の等価回路図
[図 13]図 13は高周波バイパス部におけるインピーダンスの周波数特性を示した図
[図 14]図 14は高周波バイパス部の他の例を示した図
[図 15]図 15は従来の AC型 PDPの一部の斜視図
[図 16]図 16は図 15の A— A線断面図
[図 17]図 17は図 15の B— B線断面図
[図 18]図 18は PDPの電極配列図
[図 19]図 19は ADS方式を説明するための図
発明を実施するための最良の形態
[0039] 以下、本発明によるプラズマディスプレイ装置の一例として AC型プラズマディスプ レイ装置について説明する。
[0040] 図 1は、本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置の構成を示すプロ ック図である。
[0041] 図 1に示すように、プラズマディスプレイ装置 100は、復調器 101、分離回路 102、 走査数変換部 103、サブフィールド変換部 104、制御回路 105、プラズマディスプレ ィパネル(以下、 PDPと略記する。) 106、データドライバ 107、スキャンドライバ 108、 サスティンドライバ 109、音声回路 110およびスピーカ 111を含む。なお、 PDP106と しては、図 15〜図 18で説明したプラズマディスプレイパネルを用 、ることができる。
[0042] 復調器 101は、テレビジョン放送信号を復調する。分離回路 102は、復調器 101に より復調されたテレビジョン放送信号を映像信号 VS、水平同期信号 H、垂直同期信 号 Vおよび音声信号 ssに分離する。
[0043] 走査数変換部 103には映像信号 VSが与えられる。また、走査数変換部 103、サブ フィールド変換部 104および制御回路 105には水平同期信号 Hおよび垂直同期信 号 Vが与えられる。
[0044] 走査数変換部 103は、映像信号 VSを PDP106の画素数に応じたライン数の映像 データに変換し、各ラインごとの映像データをサブフィールド変換部 104に与える。 各ラインごとの映像データは、各ラインの複数の画素にそれぞれ対応する複数の画 素データからなる。
[0045] サブフィールド変換部 104は、各ラインごとの映像データの各画素データを複数の サブフィールドに対応するシリアルデータ SDに変換し、シリアルデータ SDをデータド ライバ 107に与える。
[0046] 制御回路 105は、水平同期信号 Hおよび垂直同期信号 Vを基準として放電制御タ イミング信号 SI, S2を生成する。制御回路 105は、放電制御タイミング信号 S1をス キャンドライバ 108に与え、放電制御タイミング信号 S 2をサスティンドライバ 109に与 える。
[0047] PDP106は、複数のデータ電極 D、複数の走査電極 SCNおよび複数の維持電極 SUSを含む。複数のデータ電極 Dは、画面の垂直方向に配列され、複数の走査電 極 SCNおよび複数の維持電極 SUSは画面の水平方向に配列されて!、る。複数の 維持電極 SUSは共通に接続されている。
[0048] データ電極 D、走査電極 SCNおよび維持電極 SUSの各交点に放電セル 13 (図 1 7参照)が形成され、各放電セル 13が画面上の画素を構成する。
[0049] データドライバ 107は、サブフィールド変換部 104から与えられるシリアルデータ SD をパラレルデータに変換し、そのパラレルデータに基づ 、て書き込みパルスを複数 のデータ電極 Dに選択的に与える。
[0050] スキャンドライバ 108は、制御回路 105から与えられる放電制御タイミング信号 S1に 基づいて走査電極 SCNを駆動する。サスティンドライバ 109は、制御回路 105から 与えられる放電制御タイミング信号 S 2に基づ ヽて維持電極 SUSを駆動する。なお、 PDP106は、図 19で説明した方法により駆動することができる。 [0051] 音声回路 110は、音声信号 SSに基づく電流 (以下、音声電流と呼ぶ。)SIをスピー 力 111に与える。これにより、スピーカ 111から音声が出力される。
[0052] 図 2は、本実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置を示す分解斜視図である。
なお、以下の説明においては、プラズマディスプレイ装置の映像が表示される面を前 面とし、その反対を背面とする。
[0053] 図 2に示すように、プラズマディスプレイ装置 100は、本体部 200、および本体部 20
0を内部に収容するためのケーシング 300を有する。
[0054] 本体部 200は、 PDP106、熱伝導シート 201、シャーシ部材 202および複数の回 路ブロック 203を含む。
[0055] PDP106は、熱伝導シート 201を介してシャーシ部材 202の前面に接着される。熱 伝導シート 201は、例えば、絶縁性のシリコン力もなる。また、シャーシ部材 202は、 例えば、アルミニウム力 なる。
[0056] シャーシ部材 202の背面には、複数の放熱用フィン 202a、複数のボス部 202bおよ び複数のボス部 202cがダイカスト等の铸造により一体形成されている。
[0057] PDP106で発生した熱は、熱伝導シート 201によりシャーシ部材 202に効率よく伝 達され、シャーシ部材 202の放熱用フィン 202aにお!/、て放熱される。
[0058] 回路ブロック 203は、複数のボス部 202bによりシャーシ部材 202の背面側に支持 される。回路ブロック 203は、図 1で説明した制御回路 105、データドライバ 107、スキ ヤンドライバ 108、サスティンドライバ 109、音声回路 110および後述する電源回路 2
03aを含む。
[0059] ケーシング 300は、フロントケース部 301およびバックケース部 302を含む。フロント ケース部 301およびバックケース部 302は、例えば、金属からなる。
[0060] フロントケース部 301の前面にはガラス等からなる透光部 303が設けられている。バ ックケース部 302の上部および下部には、本体部 200で発生した熱を外部に放出す るための複数の通気孔 302a (上部のみ図示)が設けられて 、る。
[0061] バックケース部 302は、複数のボス部 202cによりシャーシ部材 202の背面側に取り 付けられる。フロントケース部 301は、図示しないビスによりバックケース部 302に取り 付けられる。 [0062] 図 3は、本体部 200を背面側から見た外観斜視図である。
[0063] 図 3に示すように、シャーシ部材 202上には、制御回路 105および各部へ電力を供 給する電源回路 203aが設けられる。また、制御回路 105上に、音声回路 110が設け られる。
[0064] シャーシ部材 202の一端側には、ビス等力もなる複数の導電性支持具 34によりス キャンドライバ 108が取り付けられている。スキャンドライバ 108は、複数のフレキシブ ル接続基板 35を介して PDP106の走査電極 SCN (図 1参照)に接続されている。
[0065] シャーシ部材 202の他端側には、複数の導電性支持具 34によりサスティンドライバ 109が取り付けられている。サスティンドライバ 109は、複数のフレキシブル接続基板 35を介して PDP106の維持電極 SUS (図 1参照)に接続されている。
[0066] 制御回路 105は、配線(図示せず)によりスキャンドライバ 108およびサスティンドラ ィバ 109に接続されており、放電制御タイミング信号 S1 (図 1参照)をスキャンドライバ 108に与え、放電制御タイミング信号 S2 (図 1参照)をサスティンドライバ 109に与え る。
[0067] 音声回路 110は、配線(図示せず)によりスピーカ 111 (図 1参照)に接続されており 、音声電流 SI (図 1参照)をスピーカ 111に与える。
[0068] 図 4は、音声回路 110およびスピーカ 111の回路図である。図 4に示すように、音声 回路 110は音声出力アンプ 110aおよび高周波バイパス部 110bを含む。また、スピ 一力 111は、ボイスコイル 11 laを含む。
[0069] 音声出力アンプ 110aの入力端子には、分離回路 102 (図 1参照)から配線 L1を介 して音声信号 SSが与えられる。音声出力アンプ 110aの出力端子は、配線 L2を介し てスピーカ 111のボイスコイル 11 laの一端に接続されるとともに、高周波バイパス部 110bを介して接地されて!、る。ボイスコイル 11 laの他端は接地されて!、る。
[0070] 音声出力アンプ 110aは、音声信号 SSを増幅し、増幅された音声電流 SIをボイスコ ィル 111aに供給する。それにより、スピーカ 111において音声が出力される。
[0071] 高周波バイパス部 110bとしては、容量性素子、容量性素子と誘導性素子との直列 回路、または容量性素子と抵抗性素子との直列回路を用いることができる。高周波バ ィパス部 110bは、音声回路 110に発生する高周波誘導電流を除去する役割を担う 。詳細は後述する。
[0072] ここで、音声回路 110に高周波バイノス部 110bを設けな力つた場合に、音声回路 110からスピーカ 111に与えられる電流にっ 、て説明する。
[0073] 図 19で説明したように、 PDP106を駆動する場合、維持期間 T3において、走査電 極 SCNおよび維持電極 SUSに維持パルス Pscおよび維持パルス Psuが交互に与え られる。これにより、走査電極 SCNと維持電極 SUSとの間に維持パルス Psc, Psuの 印加に起因する放電電流が流れる。
[0074] スキャンドライバ 108により PDP106の走査電極 SCNに維持パルス Pscが与えられ ると、 PDP106の放電電流は、サスティンドライバ 109の接地端子力もスキャンドライ ノ 108の接地端子への経路に流れる。また、サスティンドライバ 109により PDP106 の維持電極 SUSに維持パルス Psuが与えられると、 PDP106の放電電流は、スキヤ ンドライバ 108の接地端子力もサスティンドライバ 109の接地端子への経路に流れる
[0075] ここで、例えば、走査電極 SCNと維持電極 SUSとの間に約 0. 4[Ap— p]の放電電 流が流れるとすると、 M本の走査電極 SCNおよび M本の維持電極 SUSに合計 0. 4 M[Ap— p]の放電電流が発生する。したがって、走査電極 SCNおよび維持電極 SU Sが 480本の場合は、放電電流の合計は 192[Ap— p]と大きくなる。
[0076] このように、放電電流が大きい場合、スキャンドライバ 108の接地端子とサステインド ライバ 109の接地端子との間の電流経路のインピーダンスが大きいと、スキャンドライ ノ 108の接地端子とサスティンドライバ 109の接地端子との間に大きな電位差が発 生する。それにより、スキャンドライバ 108およびサスティンドライバ 109が正常に動作 できない場合がある。
[0077] そこで、本実施の形態においては、スキャンドライバ 108の接地端子とサステインド ライバ 109の接地端子との間の電流経路のインピーダンスを低減するために、スキヤ ンドライバ 108の接地端子とサスティンドライバ 109の接地端子との間でシャーシ部 材 202を介して放電電流を流して 、る。
[0078] ところで、シャーシ部材 202に上記のような大きな放電電流が流れると、その放電電 流によって大きな磁界が発生する。図 5は、シャーシ部材 202を流れる放電電流によ つて発生する磁界が音声回路 110に与える影響を説明するための図である。
[0079] なお、図 5においては、シャーシ部材 202を流れる放電電流を 2つの矢印で表して いる。 2つの矢印のうち一方はスキャンドライバ 108の接地端子力もサスティンドライ ノ 109の接地端子へ流れる放電電流を示し、他方はサスティンドライバ 109の接地 端子からスキャンドライバ 108の接地端子へ流れる放電電流を示している。
[0080] 図 5に示すように、シャーシ部材 202に放電電流が流れると、放電電流と同じ周波 数で変化する磁界 Hが発生する。図 3で説明したように、音声回路 110は、制御回路 105を介してシャーシ部材 202上に設けられている。この場合、音声回路 110には、 この放電電流と同じ周波数を有する誘導電流 (以下、高周波誘導電流と呼ぶ。)が発 生する。
[0081] 音声回路 110において発生した高周波誘導電流は音声電流 SIに重畳され、音声 電流 SIとともにスピーカ 111のボイスコイル 11 laに供給される。このとき、ボイスコィ ル 11 laに供給された高周波誘導電流は、ボイスコイル 11 laのインダクタンスと抵抗 成分とからなる積分回路により 1フィールド期間において積分される。この場合、 1フィ 一ルド期間は 1Z60秒または 1Z50秒であるので、積分された高周波誘導電流は、 1Z60秒または 1Z50秒の周期で繰り返す鋸状の電流波形を有することになる。以 下、この高周波誘導電流が積分されることにより得られる電流を低周波ノイズ電流と 呼ぶ。本発明者は、この現象のシミュレーションを以下のように行った。
[0082] 図 6は、シミュレーション回路の等価回路図である。図 6に示すように、高周波誘導 電流の発生源として信号発生器 SGがスピーカ 111の両端に接続されて!、る。スピー 力 111は、等価直列抵抗 ESRおよびボイスコイル 11 laを含む。
[0083] 図 7にシミュレーション回路における信号発生器 SGにより発生される電圧波形を示 し、図 8にシミュレーション回路におけるボイスコイル 11 laの両端の電圧波形を示し、 図 9にシミュレーション回路におけるボイスコイル 11 laの電流波形を示す。
[0084] なお、図 7および図 8においては、横軸は時間を示し、縦軸は電圧を示す。また、図 9においては、横軸は時間を示し、縦軸は電流を示す。
[0085] 図 7に示すように、信号発生器 SGからは、周波数が約 200kHzのバースト状の電 圧が発生する。図 8に示すように、ボイスコイル 11 laの両端には、信号発生器 SGか ら発生される電圧に応じてバースト状の電圧が印加される。
[0086] また、ボイスコイル 11 laには、信号発生器 SGから発生される電圧に応じて、周波 数が約 200kHzの電流が流れる。この電流は、図 9に示すように、スピーカ 111の等 価直列抵抗 ESRおよびボイスコイル 11 laからなる積分回路により積分される。それ により、ボイスコイル 11 laに流れる電流は、信号発生器 SGにより電圧が印加された 後に増加し、信号発生器 SGによる電圧の印加が終了した後に減少する。
[0087] この場合、信号発生器 SGのバースト状の電圧に応じて流れる電流の周波数 (約 20 OkHz)は可聴周波数を外れるので、この電流の周波数が雑音となってスピーカ 111 力も出力されることはない。
[0088] しかしながら、ボイスコイル 11 laにおいて積分された電流の包絡線の周期 T (図 9 参照)は約 100 sとなり、ボイスコイル 11 laに流れる電流の周波数は約 10kHzとな る。この場合、周波数は可聴周波数であるので、雑音となってスピーカ 111から出力 される。
[0089] ここで、上記の現象を再びプラズマディスプレイ装置において考えてみる。図 10は 、 ADS方式でプラズマディスプレイ装置を駆動した場合の、シャーシ部材 202に流 れる放電電流とボイスコイル 11 laに流れる低周波ノイズ電流との関係を示した図で ある。図 10 (a)に放電電流を示し、図 10 (b)に低周波ノイズ電流を示す。なお、図 10 (a)においては、簡便のため、放電電流が流れている期間 (維持期間 T3)を四角 Bで 表している力 実際には、上述したように、維持パルス Psc, Psuに応じてパルス状の 放電電流が流れている。
[0090] 音声回路 110の高周波誘導電流は、図 5で説明したように、シャーシ部材 202に放 電電流が流れるときに発生する。しがたつて、図 10に示すように、高周波誘導電流が 各サブフィールドの維持期間 T3において積分され、低周波ノイズ電流が徐々に増加 する。そして、最後のサブフィールドでの維持期間 T3が終了した後に低周波ノイズ電 流は徐々に減少する。その後、次のフィールドの最初のサブフィールドの維持期間 T 3において、再び高周波誘導電流の積分が開始され、低周波ノイズ電流が徐々に増 加する。そして、最後のサブフィールドでの維持期間 T3が終了した後に低周波ノイズ 電流は徐々に減少する。このように、各フィールドごとに低周波ノイズ電流の増加およ び減少が繰り返される。
[0091] ここで、維持期間 T3において発生する放電電流について詳細に説明する。図 11 は、維持期間 T3における 1本の走査電極 SCNおよび 1本の維持電極 SUSに与えら れる維持パルス Psc, Psuならびにそれらの走査電極 SCNと維持電極 SUSとの間に 流れる放電電流の関係を示した図である。
[0092] 図 11に示すように、例えば、維持期間 T3において周波数 200kHzの維持パルス P sc, Psuが印加された場合、走査電極 SCNと維持電極 SUSとの間には、維持パルス Pscの立ち上がり時および維持パルス Psuの立ち上がり時にそれぞれ 1回ずつ放電 電流が流れる。これらの放電電流は、図 11〖こ示すよう〖こ、約 500nsecの間に流れる 。この場合、 1回の放電による放電電流の周波数は約 1MHzとなる。それにより、シャ 一シ部材 202に、放電ごとに周波数約 1MHzのパルス状の放電電流が流れる。
[0093] この場合、上述したように、放電電流に起因して音声回路 110に高周波誘導電流 が発生するので、ボイスコイル 11 laには、維持パルス Psc, Psuの周期と同じ周期で 高周波誘導電流 (本例では、周波数約 1MHzの電流)が与えられる。しかしながら、 この高周波誘導電流の周波数(1MHz)は、可聴周波数を外れるので、雑音となって スピーカ 111から出力されることはな!/、。
[0094] 一方、ボイスコイル 111aに流れる低周波ノイズ電流の周期は 1フィールド期間に相 当するので 1Z60秒または 1Z50秒となる。この場合、低周波ノイズ電流の周波数は 可聴周波数となるので、雑音となってスピーカ 111から出力される。
[0095] そこで、本実施の形態においては、この低周波ノイズ電流を除去するために音声回 路 110にお 、て、音声出力アンプ 110aの出力端子に接続される配線 L2と接地端子 との間に高周波バイパス部 110bを設けている(図 4参照)。上述したように、高周波 ノ ィパス部 110bとしては、容量性素子、容量性素子と誘導性素子との直列回路、ま たは容量性素子と抵抗性素子との直列回路を用いることができる。
[0096] 図 12a、図 12bおよび図 12cは、高周波バイパス部 110bの等価回路図であり、図 1 3は、高周波バイパス部 110bにおけるインピーダンスの周波数特性を示した図であ る。なお、図 13においては、横軸は周波数を示し、縦軸はインピーダンスを示す。
[0097] 図 12aに示すように、高周波ノ ィパス部 110bとして容量性素子 800を用いた場合 、高周波バイパス部 110bは、等価直列インダクタンス ESL、容量性成分 Cおよび等 価直列抵抗 ESRにより構成される。この場合、等価直列インダクタンス ESLと容量性 成分 Cとは所定の周波数で共振するので、高周波バイパス部 110bのインピーダンス は、図 13に実線で示すように共振周波数で最小となる。
[0098] 上述したように、音声回路 110にお 、て発生する高周波誘導電流は、放電電流と 同じ周波数を有する。したがって、高周波バイパス 110bの共振周波数と放電電流の 周波数とが等しくなるように、容量性素子の容量値を選択することにより、音声回路 1 10で発生した高周波誘導電流を高周波バイパス部 110bを介して接地端子に流すこ とができる。それにより、スピーカ 111のボイスコイル 11 laにおいて高周波誘導電流 が積分されることを防止することができる。したがって、 1フィールド期間に相当する周 期を有する低周波ノイズ電流の発生を防止することができる。その結果、スピーカ 11 1から雑音が出力されることを防止することができる。
[0099] また、図 12bに示すように、高周波バイパス部 110bとして、容量性素子 800と誘導 性素子 810との直列回路を用いた場合、高周波バイパス部 110bは、等価直列イン ダクタンス ESL、容量性成分 C、等価直列抵抗 ESR、インダクタンス Lおよび等価直 列抵抗 ESRにより構成される。この場合、図 13に点線で示すように、高周波バイパス 部 110bのインピーダンスは、容量性素子 800のみを用いた場合に比べて低 、共振 周波数で最小となる。
[0100] したがって、高周波バイパス部 110bの共振周波数と放電電流の周波数とを等しく するための適当な容量値を有する容量性素子 800がない場合には、誘導性素子 81 0を直列に接続することにより、高周波バイパス部 110bの共振周波数を最適な値に 設定することができる。
[0101] また、図 13に示すように、高周波バイパス部 110bとして容量性素子 800と誘導性 素子 810との直列回路を用いた場合、インピーダンスは狭帯域で低下する。したがつ て、除去した!/、所望の周波数の高周波誘導電流のみを確実に除去することができる
[0102] また、図 12cに示すように、高周波バイパス部 110bとして、容量性素子 800と抵抗 性素子 820との直列回路を用いた場合、高周波バイパス部 110bは、等価直列イン ダクタンス ESL、容量性成分 C、等価直列抵抗 ESRおよび抵抗成分 Rにより構成さ れる。この場合、図 13の一点鎖線で示すように、高周波バイパス部 110bとして容量 性素子 Cのみを用いた場合に比べて直列共振を抑制することができる。これにより、 高周波バイパス部 110bに流れる電流を制限することができるので、音声回路 110の 消費電力を低減することができる。
[0103] ここで、例えば、音声回路 110の音声出力アンプ 110bの入力端子側(配線 L1側) に高周波誘導電流が発生した場合には、その高周波誘導電流は音声出力アンプ 11 Obにより増幅される。この場合、この増幅された高周波誘導電流を全て高周波バイパ ス部 110bを介して接地端子に流すと、消費電力が大幅に増加する。したがって、こ のような場合に、上記の構成を採用することによって音声回路 110における消費電力 の大幅な増加を防止することができる。なお、この構成を採用する場合には、スピー 力 111から使用者が聞き取ることが可能な雑音が出力されない程度に高周波バイパ ス部 110bの直列共振を抑制する。
[0104] なお、高周波バイパス部 110bを、図 14に示すように、音声出力アンプ 110aの入 力端子に接続される配線 L1と接地端子との間にさらに設けてもよい。この場合、音声 出力アンプ 110aの入力側および出力側で高周波誘導電流を確実に除去できる。
[0105] また、上記実施の形態においては、スピーカ 111をプラズマディスプレイ装置 100 に含めた構成について説明した力 スピーカ 111は、外部装置としてプラズマデイス プレイ装置 100に接続されてもよ!、。
[0106] (請求項の各構成要素と実施の形態の各部との対応)
上記実施の形態においては、スピーカ 111が音声出力装置に相当し、分離回路 1
02が信号出力部に相当し、高周波バイパス部 110bが第 1および第 2の除去回路に 相当する。
[0107] また、走査電極 SCNおよび維持電極 SUSが第 1および第 2の電極に相当し、スキ ヤンドライバ 108およびサスティンドライバ 109が第 1および第 2の駆動回路に相当し 、維持パルス Pscおよび維持パルス Psuが駆動パルスに相当し、シャーシ部材 202が 導電性基板に相当し、高周波バイパス部 110bがバイパス回路に相当し、音声出力 アンプ 110aが音声信号増幅部に相当し、配線 L2が第 1の配線部に相当し、配線 L1 が第 2の配線部に相当する。
産業上の利用可能性
本発明は、種々の映像を表示するとともに音声を出力するため等に利用することが できる。

Claims

請求の範囲
[1] ボイスコイルを有する音声出力装置を接続可能なプラズマディスプレイ装置であって 映像信号および音声信号を出力する信号出力部と、
前記信号出力部から出力される映像信号に基づいて複数の放電セルにより映像を 表示するプラズマディスプレイパネルと、
前記信号出力部力 出力される音声信号に基づいて前記音声出力装置のボイス コイルに音声電流を供給する音声回路と、
前記プラズマディスプレイパネルにおける放電電流に起因して前記音声回路に誘 導される電流を除去する第 1の除去回路とを備える、プラズマディスプレイ装置。
[2] 前記複数の放電セルは、第 1および第 2の電極を有し、
前記プラズマディスプレイ装置は、
前記プラズマディスプレイパネルを保持する導電性基板と、
前記放電セルにおける放電を維持するために駆動パルスを前記第 1および第 2の 電極に交互に印加する第 1および第 2の駆動回路とをさらに備え、
前記第 1および第 2の駆動回路は、前記導電性基板を介して電気的に接続され、 前記音声回路は、前記導電性基板上に配置される、請求項 1記載のプラズマディ スプレイ装置。
[3] 前記第 1の除去回路は、前記放電電流と同じ周波数の電流を除去する、請求項 2記 載のプラズマディスプレイ装置。
[4] 前記第 1の除去回路は、前記放電電流に起因して前記音声回路に誘導される電流 が流れるバイパス回路を含む、請求項 1記載のプラズマディスプレイ装置。
[5] 前記音声回路は、
音声信号増幅部と、
前記音声信号増幅部と前記音声出力装置の前記ボイスコイルとを電気的に接続す る第 1の配線部とをさらに含み、
前記音声信号増幅部は、前記信号出力部から出力される音声信号を増幅するとと もに第 1の配線部を介して前記音声電流を前記ボイスコイルに供給し、 前記第 1の除去回路は、前記第 1の配線部に接続される、請求項 1記載のプラズマ ディスプレイ装置。
[6] 前記プラズマディスプレイパネルにおける放電電流に起因して前記音声回路に誘導 される電流を除去する第 2の除去回路をさらに備え、
前記音声回路は、前記信号出力部と前記音声信号増幅部とを電気的に接続する 第 2の配線部をさらに含み、
前記第 2の除去回路は、前記第 2の配線部に接続される、請求項 5記載のプラズマ ディスプレイ装置。
[7] 前記第 1の除去回路は、容量性素子を含む、請求項 1記載のプラズマディスプレイ装 置。
[8] 前記第 1の除去回路は、直列に接続された容量性素子と誘導性素子とを含む、請求 項 1記載のプラズマディスプレイ装置。
[9] 前記第 1の除去回路は、直列に接続された容量性素子と抵抗性素子とを含む、請求 項 1記載のプラズマディスプレイ装置。
[10] 前記導電性基板は、アルミニウムを含む、請求項 2記載のプラズマディスプレイ装置
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