WO2006090713A1 - プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

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WO2006090713A1
WO2006090713A1 PCT/JP2006/303116 JP2006303116W WO2006090713A1 WO 2006090713 A1 WO2006090713 A1 WO 2006090713A1 JP 2006303116 W JP2006303116 W JP 2006303116W WO 2006090713 A1 WO2006090713 A1 WO 2006090713A1
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sustain
width
period
sustain pulse
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PCT/JP2006/303116
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Kenji Ogawa
Tomohiro Murakoso
Yoshiki Tsujita
Kenji Sasaki
Yohei Koshio
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to a method for driving a plasma display panel used as a large screen, thin and light display device.
  • a typical AC surface discharge type panel as a plasma display panel (hereinafter abbreviated as "panel") has a large number of discharge cells between a front plate and a back plate arranged opposite to each other.
  • a front plate a plurality of pairs of display electrodes composed of a pair of scan electrodes and sustain electrodes are formed on the front glass substrate in parallel with each other, and a dielectric layer and a protective layer are formed so as to cover the display electrodes.
  • the back plate has a plurality of parallel data electrodes on the back glass substrate, a dielectric layer so as to cover them, and a plurality of partition walls formed in parallel to the data electrodes on each of them.
  • a phosphor layer is formed on the side walls of the barrier ribs.
  • the front plate and the back plate are arranged opposite to each other so that the display electrode and the data electrode are three-dimensionally crossed and sealed, and a discharge gas is sealed in the internal discharge space.
  • a discharge cell is formed at a portion where the display electrode and the data electrode face each other.
  • ultraviolet light is generated by gas discharge in each discharge cell, and the RGB phosphor layers are excited and emitted by this ultraviolet light to perform color display.
  • the subfield method As a method of driving the panel, the subfield method is used, that is, by dividing one field period into a plurality of subfields (hereinafter abbreviated as "SF") and then combining the subfields that emit light.
  • SF subfields
  • a method of performing gradation display is common.
  • the contrast ratio is improved by reducing light emission not related to gradation display as much as possible to suppress the increase in black luminance.
  • FIG. 11 is an operation drive timing chart showing a conventional plasma display panel drive method.
  • Each SF has an initialization period, a writing period, and a maintenance period.
  • the initialization period all cell initialization operations that cause all discharge cells that perform image display to perform initialization discharge, or the immediately preceding SF
  • the initializing operation is performed in one of the selective initializing operations in which the initializing discharge is selectively performed on the discharge cells that have undergone the sustain discharge.
  • all cell initialization operations are performed in the initialization period of 1SF, and V is selected initialization operation in the initialization period of 2SF to final SF! /,
  • V is selected initialization operation in the initialization period of 2SF to final SF! /
  • initialization discharge is performed simultaneously in all the discharge cells, the history of wall charges for individual individual discharge cells is erased, and it is necessary for the subsequent write operation.
  • All data electrodes and all sustain electrodes are held at 0 (ground potential), and gradually rises from the voltage Vp below the discharge start voltage to the voltage Vr exceeding the discharge start voltage for all the scan electrodes. Apply the ramp voltage.
  • a weak discharge is caused in all the discharge cells, positive wall charges are stored on the sustain electrodes and the data electrodes, and negative wall charges are stored on the scan electrodes.
  • the sustain electrodes After that, by maintaining all the sustain electrodes at the voltage V h and applying a ramp voltage that gradually decreases from the voltage Vg to the voltage Va to all the scan electrodes, a weak discharge is caused in all the discharge cells. The wall charge stored on each electrode is weakened. By such an all-cell initialization operation, the voltage in the discharge cell becomes close to the discharge start voltage.
  • the period during which the voltage rises from the voltage Vp toward the voltage Vr is defined as an up-ramp period
  • the period during which the voltage decreases from the voltage Vg to the voltage Va is defined as a down-ramp period.
  • scanning pulses are sequentially applied to the scanning electrodes, and a writing pulse corresponding to a video signal to be displayed is applied to the data electrodes, so that the scanning electrodes in the discharge cells (display cells) to be displayed are displayed.
  • a write discharge is selectively generated between the electrode and the data electrode to selectively form a wall charge.
  • sustain period following the write period a predetermined number of sustain pulses corresponding to the luminance weight are applied between the scan electrode and the sustain electrode, and the sustain discharge is selectively performed in the discharge cells in which wall charges are formed by the write discharge. Generate and emit light. Video display is performed by this light emission.
  • the initialization discharge becomes unstable, and in the discharge cell having a large discharge delay, the initialization discharge that should be weak in the up-ramp period may become a strong discharge. In this case, the initializing discharge that occurs during the down-ramp period also becomes a strong discharge.
  • the write discharge performed only on the display cells during the write period may become unstable, and the wall charges may not be sufficiently formed, so that the sustain discharge cannot be performed in the subsequent sustain period.
  • positive wall charges accumulate on the scan electrode and negative on the sustain electrode.
  • the erroneous discharge generated in the conventional driving method is very conspicuous and there is a problem that the display quality is remarkably deteriorated.
  • the present invention has been made to solve such problems, and provides a driving method of a plasma display panel capable of displaying an image with good quality by suppressing the brightness of erroneous discharge.
  • the purpose is to do.
  • one field period is composed of a plurality of subfields each having an initialization period, a writing period, and a sustaining period.
  • the sub-field is configured to perform all-cell initialization operation in at least one low-gradation sub-field, and the low-gradation sub-field subsequent to the sub-field in which this all-cell initialization operation is performed.
  • the width of the second sustain pulse which is larger than the width of the second sustain pulse, is set to be larger than the width of the third and subsequent sustain pulses.
  • the present invention it is possible to suppress the brightness of erroneous discharge so that good display quality can be obtained. In addition, it is difficult to discharge by expanding the pulse width of the first sustain pulse. The discharge with the second sustain pulse can be performed stably.
  • FIG. 1 is a partial perspective view of a plasma display panel as one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of the plasma display panel.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a plasma display device as one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an operation drive timing chart showing a method for driving a plasma display panel as Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged view of the 1SF maintenance period of FIG.
  • FIG. 6 is an operation drive timing chart showing a method for driving a plasma display panel as Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is an operation drive timing chart showing a method for driving a plasma display panel as Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of a plasma display device as Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing an example of the structure of the plasma display device.
  • FIG. 10 is a diagram showing, as an example, set values of the apparatus temperature and the sustain pulse width in the plasma display apparatus.
  • FIG. 11 is an operation drive timing diagram showing a conventional method of driving a plasma display panel.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a main part of a panel used in Embodiment 1 of the present invention.
  • the panel 1 is configured such that a glass front substrate 2 and a rear substrate 3 are arranged to face each other and a discharge space is formed therebetween.
  • a plurality of scanning electrodes 4 and sustaining electrodes 5 constituting display electrodes are formed in parallel with each other.
  • a dielectric layer 6 is formed so as to cover the scan electrode 4 and the sustain electrode 5, and a protective layer 7 is formed on the dielectric layer 6.
  • the protective layer 7 is made of a magnesium oxide (MgO) thin film, which is desirable for a material having a high secondary electron emission coefficient and high sputter resistance in order to generate a stable discharge.
  • MgO magnesium oxide
  • a plurality of data electrodes 9 covered with an insulator layer 8 are provided on the back substrate 3, and a partition wall 10 is provided in parallel with the data electrodes 9 on the insulator layer 8 between the data electrodes 9.
  • a phosphor layer 11 is provided on the surface of the insulator layer 8 and on the side surfaces of the partition walls 10. Then, the front substrate 2 and the rear substrate 3 are opposed to each other so that the scan electrode 4, the sustain electrode 5, and the data electrode 9 intersect each other, and the periphery is sealed.
  • a discharge gas for example, a mixed gas of neon (Ne) and xenon (Xe) is enclosed! Speak.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a plasma display device configured using the panel shown in FIGS. 1 and 2.
  • This plasma display device includes a panel 1, a data electrode drive circuit 12, a scanning electrode drive circuit 13, a sustain electrode drive circuit 14, a timing generation circuit 15, an AZD (analog Z-digital) conversion unit 16, and a scanning line conversion unit 17 , SF (subfield) converter 18 and power supply circuit (not shown)!
  • the video signal sig is input to the AZD conversion unit 16. Further, the horizontal synchronization signal H and the vertical synchronization signal V are input to the timing generation circuit 15, the AZD conversion unit 16, the scanning line conversion unit 17, and the SF conversion unit 18.
  • the AZD conversion unit 16 converts the video signal sig into digital signal image data, and outputs the image data to the scanning line conversion unit 17.
  • the scanning line conversion unit 17 converts the image data into image data corresponding to the number of pixels of the panel 1 and outputs the image data to the SF conversion unit 18.
  • the SF converter 18 divides the image data of each pixel into a plurality of bits corresponding to a plurality of subfields, and outputs the image data for each subfield to the data electrode driving circuit 12.
  • the data electrode driving circuit 12 converts the image data for each subfield into signals corresponding to the data electrodes Dl to Dm, and drives the data electrodes Dl to Dm.
  • the timing generation circuit 15 generates a timing signal based on the horizontal synchronization signal H and the vertical synchronization signal V, and outputs them to the scan electrode drive circuit 13 and the sustain electrode drive circuit 14, respectively.
  • Scan electrode drive circuit 13 supplies a drive waveform to scan electrodes SCN1 to SCNn based on the timing signal
  • sustain electrode drive circuit 14 supplies a drive waveform to sustain electrodes SUSl to SUSn based on the timing signal.
  • FIG. 4 is a drive waveform diagram applied to the scan electrodes and sustain electrodes of panel 1 in accordance with the first exemplary embodiment of the present invention.
  • one field period is divided into multiple (here, 10) subfields (1SF, 2SF, ..., 10SF), and each subfield of 1SF ⁇ : LOSF (1 , 2, 3, 6, 11, 18, 30, 30, 44, 60, 80)!
  • LOSF , 2, 3, 6, 11, 18, 30, 30, 44, 60, 80
  • the luminance weight is increased in the subfield arranged behind in one field period.
  • the number of subfields and the luminance weight of each subfield are not limited to the above values.
  • Each subfield is a charge of the discharge cell
  • all cell initialization operations that cause all discharge cells to perform initialization discharge, or discharge cells that have undergone sustain discharge in the immediately preceding subfield (predetermined discharge cells) Performs one of the selected initialization operations that cause initialization discharge.
  • the charge state of the discharge cell is initialized. In the drive waveform shown in Fig. 4, all cells are initialized during the 1SF initialization period, and 2SF ⁇ : the selective initialization operation is performed during the LOSF initialization period.
  • a scanning pulse is sequentially applied to the scanning electrodes, and a writing pulse corresponding to a video signal to be displayed is applied to the data electrodes, so that the scanning electrodes and the data electrodes in the display cell are connected.
  • a write discharge is selectively generated between them to selectively form wall charges.
  • a predetermined number of sustain pulses (voltage is Vm) corresponding to the luminance weight are applied between the scan electrode and the sustain electrode, and the discharge cells in which wall charges are formed by the write discharge are applied.
  • Vm voltage
  • the Video display is performed by this light emission.
  • FIG. 5 shows drive waveforms applied to the scan electrode and the sustain electrode in the sustain period of 1SF in FIG. 4.
  • the voltage applied between the scan electrode and the sustain electrode is referred to the sustain electrode.
  • Figure 5 shows.
  • the first sustain pulse P1 is first applied to the scan electrode
  • the second sustain pulse P2 is applied to the sustain electrode
  • the third sustain pulse P3 is applied to the scan electrode.
  • the fourth sustain pulse P4 is applied to the sustain electrode.
  • voltage is applied to the scan electrodes and sustain electrodes at different timings.
  • the first sustain pulse Pl, the second sustain pulse P2, the third sustain pulse P3, the fourth sustain pulse P4, and the fifth sustain pulse P5 are sequentially applied between the scan electrodes. Will be.
  • These sustain pulses P1 to P5 generate a sustain discharge.
  • the width of the first sustain pulse P1 pulse width
  • the width of the second sustain pulse ⁇ 2 is ⁇ 2
  • the width of the third sustain pulse ⁇ 3 is ⁇ 3, T1> ⁇ 2> ⁇ 3
  • the fourth sustain pulse ⁇ 4 has a width of ⁇ 3.
  • the width 55 of the fifth sustain pulse ⁇ 5 is smaller than ⁇ 3, and this sustain pulse ⁇ 5 causes the last sustain discharge in this sustain period to occur and the sustain discharge stops.
  • the width of the first sustain pulse P1 in the sustain period of 2SF is Tl
  • the width of the second sustain pulse ⁇ 2 is ⁇ 2
  • the width of the third sustain pulse ⁇ 3 is ⁇ 3, ⁇ 1 > ⁇ 2> It is set to be ⁇ 3.
  • the width of the fourth and subsequent sustain pulses is ⁇ 3, and the width of the last sustain pulse is smaller than ⁇ 3.
  • the sustain pulse width is set in 3SF and 4SF as well as 1SF and 2SF. That is, in 1SF to 4SF, which is a low gradation subfield with a small luminance weight, the width of the first sustain pulse is set larger than the width of the second sustain pulse, and the width of the second sustain pulse is set.
  • the sustain pulse width is T3 except for the last sustain pulse, and the final sustain pulse width is smaller than T3.
  • the sustain pulse widths Tl, ⁇ 2, and ⁇ 3 are the same values in 1SF to 4SF. These values may be different values for different subfields.For example, the value of T1 and 2SF in 1SF Set it to be different from the T1 value at ⁇ 4SF.
  • the width of the first sustain pulse is set larger than the width of the second sustain pulse, and the width of the second sustain pulse is set to the width of the third and subsequent sustain pulses. You may set larger than.
  • the width of the first sustain pulse in 1SF to 4SF is set to a value larger than the width of the first sustain pulse in 5SF to 10SF, for example, a value that is twice or more. In this way, the width of the first sustain pulse in 1SF to 4SF is set sufficiently large.
  • the width of the pulse Since it is larger than the width of the sustain pulse, the sustain discharge can be stably maintained. As a result, the wall charges are properly adjusted in the subsequent initialization period (2SF initialization period), and erroneous discharge can be prevented from occurring in the subsequent sustain period (2SF maintenance period).
  • the width of the first sustain pulse is made larger than the width of the second sustain pulse, and the width of the second sustain pulse is 3
  • the width of the sustain pulse after the first even if a strong discharge is generated by the all-cell initialization operation and a sustain discharge (erroneous discharge) occurs in a non-display cell, the erroneous discharge occurs.
  • the field can be limited to a subfield where the strong discharge occurs. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of erroneous discharge in a subfield having a large luminance weight that is present later, so that it is possible to suppress a decrease in display quality.
  • the width of the sustain pulse is also set in 2SF to 4SF arranged subsequent to the subfield (1SF) in which the all-cell initializing operation is performed, similarly to 1SF. Therefore, excessive positive wall charges are accumulated on the scan electrodes by the 1SF all-cell initialization operation (strong discharge), but the sustain discharge (false discharge) force in the non-display cell as described above is large. If it does not occur, a sustain discharge (erroneous discharge) can occur due to a deviation of 2SF to 4SF. Since these 2SF to 4SF have a small luminance weight, the luminance due to the erroneous discharge is small even if such an erroneous discharge occurs.
  • the erroneous discharge in a non-display cell occurs in a subfield with a large luminance weight, the erroneous discharge is not noticeable, and the brightness of the erroneous discharge can be suppressed to such an extent that the display quality does not deteriorate.
  • the width of the first sustain pulse is set larger than the width of the second sustain pulse, and the width of the second sustain pulse is set.
  • Force set to be larger than the width of the third and subsequent sustain pulses In this way, the subfield that sets the width of the sustain pulse can be set to, for example, 1SF to 3SF or 1SF to 5SF. Even if it occurs, it should be selected so that there is no problem in display quality.
  • the predetermined subfields are continuously arranged in one field period, and the predetermined subfields are arranged.
  • the number of predetermined subfields is the total number of subfields (10 in the first embodiment). It should be less than half of this.
  • the order of arrangement of the predetermined subfields does not have to be in the order of decreasing luminance weights as in the first embodiment. However, since it is better that the subfield that generates the false discharge in the non-display cell has a smaller luminance weight, the subfield that performs the all-cell initialization operation has the lowest luminance weight among the predetermined subfields. It is preferable to arrange the predetermined sub-fields so that the luminance weight force S becomes smaller, and so on.
  • Vr 400V
  • Va —80V
  • Vh 150V
  • Vm 170V
  • Vn 100V
  • Tl 25 / zs
  • T2 4.5 / zs
  • T3 2.5 s
  • T1 is s or more and ⁇ 2 is 2 s or more and less than 10 s
  • good display quality can be obtained.
  • the upper limit of T1 can be as long as the driving time allows, and is preferably 100 s or less.
  • the width of the first sustain pulse in the 5SF to LOSF sustain period may be about 6 ⁇ s, which is smaller than T1.
  • a subfield having a luminance weight smaller than 1SF may be placed in front of 1SF in order to express the gradation in a dark scene in detail.
  • the width of the sustain pulse may be set as in the form.
  • the luminance weight is smaller than 1SF !, and the number of sustain pulses in the subfield is usually one, and this subfield is not included in the above specified subfield.
  • the waveform is a waveform in which the voltage value changes slowly instead of the force that applies the lamp voltage during the initialization period, the initial discharge occurs in the portion where 0.1 VV / s. What is necessary is just to apply the waveform which changes with the inclination of about ⁇ 10VZ ws.
  • FIG. 6 is a drive waveform diagram applied to the scan electrodes and sustain electrodes of panel 1 in accordance with the second exemplary embodiment of the present invention.
  • 11 subfields are added by subtracting subfields with a luminance weight smaller than 1SF in Fig. 4. It consists of. That is, 2SF to: L 1SF in FIG. 6 has the same luminance weight as 1SF to 10SF in FIG. 4, and is a subfield added by 1SF in FIG.
  • each subfield of 1SF ⁇ : L IS F has a luminance weight of (0.5, 1, 2, 3, 6, 11, 18, 30, 44, 60, 80).
  • Each subfield has an initialization period, a writing period, and a sustain period, and the operation in each period is the same as in the first embodiment.
  • 3SF ⁇ : L1SF in Figure 6 has the same waveform as 2SF ⁇ : LOSF in Figure 4, respectively, and 2SF in Figure 6 has the same waveform as 1SF in Figure 4 except for the initialization period.
  • the all-cell initialization operation is performed in 1SF, and the selective initialization operation is performed in 2SF ⁇ : L 1SF.
  • the sustain period of 1SF a voltage is applied to the scan electrode and the sustain electrode with the timing shifted, so that one sustain pulse is applied between the scan electrode and the sustain electrode.
  • the subfield in which the erroneous discharge occurs is reduced to a low gradation.
  • the width of the first sustain pulse sufficiently large in 2SF to 5SF
  • a sustain discharge (erroneous discharge) can be caused by the first sustain pulse in the non-display cell.
  • the width of the first sustain pulse is made sufficiently large, the generation of the sustain discharge by the second sustain pulse may be delayed and the sustain discharge becomes insufficient, and the sustain discharge may not continue.
  • the sustain discharge can be sustained stably.
  • the wall charges are appropriately adjusted in the subsequent initialization period, and the sustain discharge can be prevented from occurring in the subsequent sustain period. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of erroneous discharge in a subfield having a large luminance weight that is present later, so that it is possible to suppress a decrease in display quality.
  • the width of the first sustain pulse is greater than the width of the second sustain pulse. And set the width of the second sustain pulse to be larger than the width of the third and subsequent sustain pulses! /,
  • the subfield for setting the width of the sustain pulse in this way is, for example, 2SF to 4SF Or 2SF to 6SF, etc., and may be selected as appropriate so that display quality does not cause a problem even if erroneous discharge occurs. Further, by setting the range of Tl and ⁇ 2 in the same manner as in the first embodiment, it is possible to obtain a good display quality.
  • FIG. 7 is a drive waveform diagram applied to the scan electrodes and sustain electrodes of panel 1 in accordance with the third exemplary embodiment of the present invention. Similar to the drive waveform in FIG. 4, one field period has 10 subfields, and each subfield has an initialization period, a writing period, and a sustain period. The operation in each period is the same as in the first embodiment.
  • Embodiment 3 as shown in FIG. 7, all cell initialization operations are performed in a plurality of subfields among the subfields constituting one field period, and all cell initialization operations are performed.
  • the field is a low gradation subfield.
  • all cell initialization operations are performed in the initialization period of 1SF and 3SF, and selective initialization operations are performed in the initialization period of 2SF and 4SF ⁇ : LOSF.
  • 1SF and 3SF that perform all-cell initialization operation when the width of the first sustain pulse P1 is Tl, the width of the second sustain pulse ⁇ 2 is ⁇ 2, and the width of the third sustain pulse ⁇ 3 is ⁇ 3, Tl> ⁇ ⁇ 2> ⁇ 3 is set.
  • the width of the fourth and subsequent sustain pulses is ⁇ 3, and the final sustain pulse width is smaller than ⁇ 3.
  • the width of the sustain pulse is set to ⁇ 3 except for the last sustain pulse, and the width of the last sustain pulse is made smaller than ⁇ 3.
  • the sustain pulse widths Tl, ⁇ 2, and ⁇ 3 are the same values in 1SF and 3SF. These values can be different values for different subfields.For example, the value of T1 in 1SF and 3SF The T1 value may be set differently.
  • the width of the first sustain pulse is made larger than the width of the second sustain pulse, and the second sustain pulse is set.
  • the width of the pulse is made larger than the width of the third and subsequent sustain pulses, even if a strong discharge occurs due to the initializing operation of all cells and a sustain discharge (erroneous discharge) occurs in a non-display cell, that The subfield where the erroneous discharge occurs can be limited to the subfield where the strong discharge occurs. That is, by making the width of the first sustain pulse sufficiently large, a sustain discharge (erroneous discharge) can be caused in the non-display cell by the first sustain pulse.
  • the width of the first sustain pulse is made sufficiently large, the generation of the sustain discharge by the second sustain pulse is delayed and the sustain discharge becomes insufficient and the sustain discharge may not continue. Since the width of the first sustain pulse is larger than the width of the third and subsequent sustain pulses, the sustain discharge can be sustained stably. As a result, the wall charge is appropriately adjusted in the subsequent initialization period, and the sustain discharge can be prevented from occurring in the subsequent sustain period. For this reason, since it is possible to suppress the occurrence of erroneous discharge in a sub-field having a large luminance weight that is present later, it is possible to suppress deterioration in display quality.
  • a sub-field of low gradation is arranged following 1SF or 3SF, and the width of the first sustain pulse is set to the width of the first sustain pulse in the sub-field of the low gradation!
  • the width of the second sustain pulse may be made larger than the width, and the width of the second sustain pulse may be made larger than the width of the third and subsequent sustain pulses.
  • the low-gradation subfield has a small luminance weight, so even if such an erroneous discharge occurs, the luminance due to the erroneous discharge is small. Compared to the case where the erroneous discharge in the non-display cell as described above occurs in a subfield with a large luminance weight, the erroneous discharge is not noticeable, and the brightness of the erroneous discharge can be suppressed to such an extent that the display quality does not deteriorate. .
  • the present invention is not limited to this, and other low-gradation subfields are used.
  • the present invention can also be applied when performing all-cell initialization operation.
  • by setting the range of Tl and ⁇ 2 in the same manner as in the first embodiment it is possible to obtain a good display quality.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the plasma display device according to the fourth embodiment.
  • This plasma display device includes a panel 1, a data electrode drive circuit 12, a scan electrode drive circuit 13, a sustain electrode drive circuit 14, and a timing.
  • a generation circuit 15, an AZD conversion unit 16, a scanning line conversion unit 17, an SF conversion unit 18, a power supply circuit (not shown), a device temperature detection unit 19, and a sustain pulse width setting unit 20 are provided.
  • This plasma display device is equipped with the device temperature detection unit 19 and the sustain pulse width setting unit 20, so that the first and second sustain periods in each subfield constituting one field can be changed according to changes in the device temperature. The width of the second sustain pulse was determined and made controllable.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing an example of the structure of the plasma display device.
  • the plasma display device is configured by housing panel 1 and an electric circuit for driving panel 1 in a casing made up of front cover 21 and rear cover 22, and panel 1 is heated on the front side of chassis 23.
  • a circuit board 25 equipped with an electric circuit for driving and controlling the panel 1 is attached to the rear surface side of the chassis 23 through a conductive sheet 24.
  • the chassis 23 is made of metal such as aluminum, and a device temperature detector 19 is installed on the rear side of the chassis 23 to detect the temperature of the chassis 23 as the device temperature.
  • the device temperature T is detected by the device temperature detection unit 19 and input to the sustain pulse width setting unit 20.
  • the sustain pulse width setting unit 20 determines the widths of the first and second sustain pulses in the sustain period in each subfield according to the device temperature T, and the timing signal corresponding to the device temperature T is generated by the timing generation circuit 15. Is generated.
  • FIG. 10 shows an example of the relationship between the apparatus temperature T and the widths of the first and second sustain pulses in the sustain period in 1SF to 4SF.
  • the sustain pulse width is set longer as the device temperature T decreases. This is because the increase in the discharge delay that causes the erroneous discharge described above becomes more significant as the temperature becomes lower. By controlling in this way, it can be driven according to the use environment of the plasma display device, and good display quality can be obtained even in a low temperature use environment.
  • the width of the first sustain pulse in the sustain period of each subfield is shortened, thereby wasting drive time. This saves driving time.
  • the setting of the apparatus temperature and the sustain pulse width shown in FIG. 10 is an example, and the present invention is not limited to this. Further, even when the driving method shown in Embodiment 2 or 3 is used, the method shown in Embodiment 4 can be applied.
  • the brightness of erroneous discharge can be suppressed, which is useful in obtaining a plasma display panel that displays an image with good quality.

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Abstract

 1フィールド期間を構成する複数のサブフィールドは、初期化期間において全ての放電セルで初期化放電を発生させる全セル初期化動作を行うサブフィールドと、初期化期間において所定の放電セルで初期化放電を発生させる選択初期化動作を行うサブフィールドとを有し、少なくとも1つの低階調のサブフィールドにおいて全セル初期化動作を行うとともに、この全セル初期化動作を行うサブフィールドに続けて低階調のサブフィールドを配置し、全セル初期化動作を行うサブフィールドまたは低階調のサブフィールドのうち少なくとも一方の維持期間において、1番目の維持パルスP1の幅が2番目の維持パルスP2の幅よりも大きく、2番目の維持パルスP2の幅が3番目以降の維持パルスの幅よりも大きく設定されている。このような構成により、誤放電の明るさを抑制することで良好な品質で画像表示させることができるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を提供する。

Description

明 細 書
プラズマディスプレイパネルの駆動方法
技術分野
[0001] 本発明は、大画面で薄型、軽量のディスプレイ装置として用いられるプラズマデイス プレイパネルの駆動方法に関する。
背景技術
[0002] プラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する。 )として代表的な交流面 放電型パネルは、対向配置された前面板と背面板との間に多数の放電セルが形成 されている。前面板は、 1対の走査電極と維持電極とからなる表示電極が前面ガラス 基板上に互いに平行に複数対形成され、それら表示電極を覆うように誘電体層およ び保護層が形成されている。背面板は、背面ガラス基板上に複数の平行なデータ電 極と、それらを覆うように誘電体層と、さらにその上にデータ電極と平行に複数の隔壁 がそれぞれ形成され、誘電体層の表面と隔壁の側面とに蛍光体層が形成されて!ヽる 。そして、表示電極とデータ電極とが立体交差するように前面板と背面板とが対向配 置されて密封され、内部の放電空間には放電ガスが封入されている。ここで表示電 極とデータ電極とが対向する部分に放電セルが形成される。このような構成のパネル において、各放電セル内でガス放電により紫外線を発生させ、この紫外線で RGB各 色の蛍光体層を励起発光させてカラー表示を行っている。
[0003] パネルを駆動する方法としてはサブフィールド法、すなわち、 1フィールド期間を複 数のサブフィールド(以下、「SF」と略記する。)に分割した上で、発光させるサブフィ 一ルドの組み合わせによって階調表示を行う方法が一般的である。また、サブフィー ルド法の中でも、階調表示に関係しない発光を極力減らして黒輝度の上昇を抑え、 コントラスト比を向上した駆動方法がある。
[0004] 以下にその駆動方法について説明する。図 11は従来のプラズマディスプレイパネ ルの駆動方法を示す動作駆動タイミング図である。各 SFはそれぞれ初期化期間、書 き込み期間および維持期間を有する。また、初期化期間では、画像表示を行うすべ ての放電セルに対して初期化放電を行わせる全セル初期化動作、または直前の SF において維持放電を行った放電セルに対して選択的に初期化放電を行わせる選択 初期化動作のいずれかの初期化動作を行う。図 11に示した駆動波形では、 1SFの 初期化期間にお 、て全セル初期化動作を行 、、 2SF〜最終 SFの初期化期間にお V、て選択初期化動作を行って!/、る。
[0005] まず、 1SFの初期化期間では、すべての放電セルで一斉に初期化放電を行い、そ れ以前の個々の放電セルに対する壁電荷の履歴を消すとともに、続く書き込み動作 のために必要な壁電荷を形成する。力!]えて、放電遅れを小さくし書き込み放電を安 定して発生させるためのプライミング (放電のための起爆剤 =励起粒子)を発生させ るという働きを持つ。全てのデータ電極および全ての維持電極を 0 (接地電位)に保 持し、全ての走査電極に対して放電開始電圧以下の電圧 Vpから、放電開始電圧を 超える電圧 Vrに向力つて緩やかに上昇するランプ電圧を印加する。これにより、全て の放電セルにぉ ヽて微弱放電を起こし、維持電極上およびデータ電極上に正の壁 電荷を蓄え、走査電極上に負の壁電荷を蓄える。その後、全ての維持電極を電圧 V hに保ち、全ての走査電極に電圧 Vgから電圧 Vaに向かって緩やかに下降するラン プ電圧を印加することにより、全ての放電セルにおいて微弱な放電を起こし、各電極 上に蓄えられた壁電荷を弱める。このような全セル初期化動作により放電セル内の電 圧は放電開始電圧に近い状態となる。ここで、電圧 Vpから電圧 Vrに向かって電圧が 上昇する期間を上りランプ期間とし、電圧 Vgカゝら電圧 Vaに向かって電圧が下降する 期間を下りランプ期間とする。
[0006] 1SFの書き込み期間では、走査電極に順次走査パルスを印加するとともに、データ 電極には表示すべき映像信号に対応した書き込みパルスを印加して、表示する放電 セル (表示セル)における走査電極とデータ電極との間で選択的に書き込み放電を 起こし、選択的な壁電荷形成を行う。書き込み期間に続く維持期間では、走査電極と 維持電極との間に輝度重みに応じた所定の回数の維持パルスを印加し、書き込み 放電による壁電荷形成を行った放電セルにおいて選択的に維持放電を発生させ発 光させる。この発光によって映像表示が行われる。
[0007] 2SFの初期化期間では全ての維持電極を電圧 Vhに保持し、全てのデータ電極を 0に保持し、全ての走査電極に電圧 Vbカゝら電圧 Vaに向かって緩やかに下降するラ ンプ電圧を印加する。このランプ電圧が下降する間に、直前の維持期間(1SFの維 持期間)で維持放電を行った放電セルでは微弱放電が発生することで各電極上に 形成された壁電荷が弱められ、放電セル内の電圧は放電開始電圧に近い状態とな る。一方、 1SFで書き込み放電および維持放電を行わな力つた放電セルについては 、 2SFの初期化期間において微弱放電することはなぐ 1SFの初期化期間終了時に おける壁電荷状態が保たれて!/、る。
[0008] 2SFの書き込み期間および維持期間については、 1SFの場合と同様の波形を印 加することにより、映像信号に対応した放電セルにおいて維持放電を発生させる。ま た 3SF〜最終 SFにつ 、ては、 2SFと同様の駆動波形を各電極に印加することにより 、映像表示が行われる。
[0009] このように、映像を正しく表示するためには書き込み期間における選択的な書き込 み放電を確実に行うことが重要である力 そのためには書き込み放電のための準備と なる初期化動作を確実に行うことが重要となる。なお、以上の技術内容は特開 2000 - 242224号公報に開示されて 、る。
[0010] しかしながら、図 11の 1SFの初期化期間においては、走査電極を陽極とし維持電 極およびデータ電極を陰極とする初期化放電を発生させる必要があるが、データ電 極上には 2次電子放出係数の小さい蛍光体が塗布されているため、データ電極を陰 極とする初期化放電の放電遅れが大きくなりやすい。また、近年、パネルに封入され ている放電ガスのキセノン分圧を増加させてパネルの発光効率を向上させる検討が なされているが、キセノン分圧を増加させることで初期化放電の放電遅れが大きくな る傾向にある。さらにパネルを長期間にわたって使用すると、放電セルの放電遅れは 大きくなる。このように放電セルの放電遅れが大きくなると初期化放電が不安定となり 、放電遅れが大きい放電セルでは、上りランプ期間において微弱放電になるはずの 初期化放電が強放電になることがある。このようになると下りランプ期間で発生する初 期化放電も強放電となる。
[0011] また、放電遅れが大きくなると、書き込み期間に表示セルだけに行う書き込み放電 が不安定になって壁電荷が十分に形成されず、続く維持期間で維持放電ができなく なることがある。この場合、走査電極上に正の壁電荷が蓄積され、維持電極上に負の 壁電荷が蓄積された状態のまま後続の初期化期間に移行し、次に全セル初期化動 作が行われる初期化期間(1SFの初期化期間)において、上りランプ期間で発生す る初期化放電が強放電となってしまう。このようになると下りランプ期間で発生する初 期化放電も強放電となる。
[0012] 上述のように全セル初期化動作が行われる 1SFの初期化期間において初期化放 電が強放電になった場合、その初期化期間が終了する時点では走査電極上に過剰 の正の壁電荷が蓄積されることになり、その放電セルでは、続く書き込み期間で書き 込み動作をしない場合でも、維持期間において維持放電を起こすことがある。つまり 、表示セル以外の放電セルが点灯することになり、誤放電となる。またその明るさは維 持パルス数が多いほど明るくなるため、輝度重みの大きな SFでの誤放電は極めてよ く目立つ。
[0013] このように、従来の駆動方法において発生する誤放電は非常に目立ち、表示品質 を著しく劣化させるという課題があった。
発明の開示
[0014] 本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、誤放電の明るさを抑 制することで良好な品質で画像表示させることができるプラズマディスプレイパネルの 駆動方法を提供することを目的とする。
[0015] 上記の目的を達成するために、本発明は、 1フィールド期間が初期化期間と書き込 み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドによって構成され、この複数のサ ブフィールドは、前記初期化期間において全ての放電セルで初期化放電を発生させ る全セル初期化動作を行うサブフィールドと、前記初期化期間において所定の放電 セルで初期化放電を発生させる選択初期化動作を行うサブフィールドとを有し、少な くとも 1つの低階調のサブフィールドにお 、て全セル初期化動作を行うとともに、この 全セル初期化動作を行うサブフィールドに続けて低階調のサブフィールドを配置し、 前記全セル初期化動作を行うサブフィールドまたは前記低階調のサブフィールドのう ち少なくとも一方の維持期間において、 1番目の維持パルスの幅が 2番目の維持パ ルスの幅よりも大きぐ前記 2番目の維持パルスの幅が 3番目以降の維持パルスの幅 よりも大きく設定されたことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法であ る。
[0016] 本発明によれば、良好な表示品質が得られるように誤放電の明るさを抑制すること ができる。また、 1番目の維持パルスのパルス幅を広げたことで放電しにくくなつてい る 2番目の維持パルスでの放電を安定に行うことができる。
図面の簡単な説明
[0017] [図 1]図 1は本発明の一実施の形態としてのプラズマディスプレイパネルの一部斜視 図である。
[図 2]図 2は同プラズマディスプレイパネルの電極配列図である。
[図 3]図 3は本発明の一実施の形態としてのプラズマディスプレイ装置の構成図であ る。
[図 4]図 4は本発明の実施の形態 1としてのプラズマディスプレイパネルの駆動方法を 示す動作駆動タイミング図である。
[図 5]図 5は図 4の 1SFの維持期間を拡大して示す図である。
[図 6]図 6は本発明の実施の形態 2としてのプラズマディスプレイパネルの駆動方法を 示す動作駆動タイミング図である。
[図 7]図 7は本発明の実施の形態 3としてのプラズマディスプレイパネルの駆動方法を 示す動作駆動タイミング図である。
[図 8]図 8は本発明の実施の形態 4としてのプラズマディスプレイ装置の構成図である
[図 9]図 9は同プラズマディスプレイ装置の構造の一例を示す分解斜視図である。
[図 10]図 10は同プラズマディスプレイ装置における装置温度と維持パルスの幅の設 定値を一例として示す図である。
[図 11]図 11は従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す動作駆動タイミ ング図である。
符号の説明
[0018] 1 プラズマディスプレイパネル
2 言 基板
3 背面基板 4 走査電極
5 維持電極
9 データ電極
15 タイミング発生回路
19 装置温度検出部
20 維持パルス幅設定部
発明を実施するための最良の形態
[0019] 以下、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイパネルの駆動方法に ついて、図面を用いて説明する。
[0020] (実施の形態 1)
図 1は本発明の実施の形態 1に用いるパネルの要部を示す斜視図である。パネル 1 は、ガラス製の前面基板 2と背面基板 3とを対向配置して、その間に放電空間を形成 するように構成されて ヽる。前面基板 2上には表示電極を構成する走査電極 4と維持 電極 5とが互いに平行に対をなして複数形成されている。そして、走査電極 4および 維持電極 5を覆うように誘電体層 6が形成され、誘電体層 6上には保護層 7が形成さ れている。保護層 7としては安定した放電を発生させるために二次電子放出係数が 大きくかつ耐スパッタ性の高い材料が望ましぐ酸ィ匕マグネシウム (MgO)薄膜が用 V、られて 、る。背面基板 3上には絶縁体層 8で覆われた複数のデータ電極 9が付設 され、データ電極 9の間の絶縁体層 8上にデータ電極 9と平行して隔壁 10が設けられ ている。また、絶縁体層 8の表面および隔壁 10の側面に蛍光体層 11が設けられてい る。そして、走査電極 4および維持電極 5とデータ電極 9とが交差するように前面基板 2と背面基板 3とを対向配置し周囲を封着しており、その間に形成される放電空間〖こ は、放電ガスとして例えばネオン (Ne)とキセノン (Xe)の混合ガスが封入されて!ヽる。
[0021] 図 2は図 1に示したパネルの電極配列図である。行方向に n本の走査電極 SCN1 〜SCNn (図 1の走査電極 4)および n本の維持電極 SUS 1〜SUSn (図 1の維持電 極 5)が交互に配列され、列方向に m本のデータ電極 Dl〜Dm (図 1のデータ電極 9 )が配列されている。そして、 1対の走査電極 SCNiおよび維持電極 SUSi (i= l〜n) と 1つのデータ電極 Dj (j = 1〜! n)とが交差した部分に放電セルが形成され、放電セ ルは放電空間内に m X n個形成されて 、る。
[0022] 図 3は図 1、図 2に示したパネルを用いて構成したプラズマディスプレイ装置の構成 図である。このプラズマディスプレイ装置は、パネル 1、データ電極駆動回路 12、走 查電極駆動回路 13、維持電極駆動回路 14、タイミング発生回路 15、 AZD (アナ口 グ Zデジタル)変換部 16、走査線変換部 17、 SF (サブフィールド)変換部 18および 電源回路(図示せず)を備えて!/ヽる。
[0023] 図 3において、映像信号 sigは AZD変換部 16に入力される。また、水平同期信号 Hおよび垂直同期信号 Vはタイミング発生回路 15、 AZD変換部 16、走査線変換部 17、 SF変換部 18に入力される。 AZD変換部 16は、映像信号 sigをデジタル信号の 画像データに変換し、その画像データを走査線変換部 17に出力する。走査線変換 部 17は、画像データをパネル 1の画素数に応じた画像データに変換し、 SF変換部 1 8に出力する。 SF変換部 18は、各画素の画像データを複数のサブフィールドに対応 する複数のビットに分割し、サブフィールド毎の画像データをデータ電極駆動回路 1 2に出力する。データ電極駆動回路 12は、サブフィールド毎の画像データを各デー タ電極 Dl〜Dmに対応する信号に変換し各データ電極 Dl〜Dmを駆動する。
[0024] タイミング発生回路 15は、水平同期信号 Hおよび垂直同期信号 Vをもとにしてタイ ミング信号を発生し、各々走査電極駆動回路 13および維持電極駆動回路 14に出力 する。走査電極駆動回路 13は、タイミング信号に基づいて走査電極 SCNl〜SCNn に駆動波形を供給し、維持電極駆動回路 14は、タイミング信号に基づいて維持電極 SUSl〜SUSnに駆動波形を供給する。
[0025] 次に、パネル 1を駆動するための駆動波形とその動作について説明する。図 4は、 本発明の実施の形態 1におけるパネル 1の走査電極および維持電極に印加する駆 動波形図である。図 4に示すように 1フィールド期間を複数 (ここでは 10個)のサブフィ 一ルド(1SF、 2SF、 · · ·、 10SF)に分割し、 1SF〜: LOSFの各サブフィールドはそれ ぞれ(1、 2、 3、 6、 11、 18、 30、 44、 60、 80)の輝度重みを持って!/ヽる。このよう【こ、 1フィールド期間において後ろに配置されたサブフィールドほど輝度重みが大きくな るように構成している。ただし、サブフィールド数や各サブフィールドの輝度重みが上 記の値に限定されるものではない。各サブフィールドはそれぞれ、放電セルの電荷 状態を初期化する初期化期間と、表示する放電セル (表示セル)を選択するための 書き込み放電を行う書き込み期間と、書き込み期間で選択された放電セルで維持放 電を行う維持期間とを有している。また、初期化期間では、すべての放電セルに対し て初期化放電を行わせる全セル初期化動作、または、直前のサブフィールドにおい て維持放電を行った放電セル (所定の放電セル)に対して初期化放電を行わせる選 択初期化動作のいずれかの初期化動作を行う。初期化放電を行うことにより放電セ ルの電荷状態が初期化される。図 4の駆動波形では、 1SFの初期化期間において 全セル初期化動作を行い、 2SF〜: LOSFの初期化期間において選択初期化動作を 行う。
[0026] まず、 1SFの初期化期間では、すべての放電セルで一斉に初期化放電を行い、そ れ以前の個々の放電セルにおける壁電荷の履歴を消すとともに、次の書き込み放電 を行うために必要な壁電荷を形成する。力!]えて、放電遅れを小さくし書き込み放電を 安定して発生させるためのプライミングを発生させるという働きを持つ。すなわち、全 てのデータ電極および全ての維持電極を 0 (接地電位)に保持し、全ての走査電極に 対して放電開始電圧以下の電圧 Vpから、放電開始電圧を超える電圧 Vrに向かって 緩やかに上昇するランプ電圧を印加する。これにより、全ての放電セルにおいて微弱 放電を起こし、維持電極上およびデータ電極上に正の壁電荷を蓄え、走査電極上に 負の壁電荷を蓄える。その後、全ての維持電極を電圧 Vhに保ち、全ての走査電極 に Vgから Vaに向力つて緩やかに下降するランプ電圧を印加することにより、全ての 放電セルにおいて微弱な放電を起こし、各電極上に蓄えられた壁電荷を弱める。こ のような全セル初期化動作により放電セル内の電圧は放電開始電圧に近い状態とな る。
[0027] 1SFの書き込み期間では、走査電極に順次走査パルスを印加するとともに、データ 電極には表示すべき映像信号に対応した書き込みパルスを印加して、表示セルに おける走査電極とデータ電極との間で選択的に書き込み放電を起こし、選択的な壁 電荷形成を行う。書き込み期間に続く維持期間では、走査電極と維持電極との間に 輝度重みに応じた所定の回数の維持パルス (電圧は Vm)を印加し、書き込み放電に よる壁電荷形成を行った放電セルにおいて選択的に維持放電を発生させ発光させ る。この発光によって映像表示が行われる。
[0028] 2SFの初期化期間では全ての維持電極を電圧 Vhに保持し、全てのデータ電極を 0に保持し、全ての走査電極に電圧 Vnから電圧 Vaに向かって緩やかに下降するラ ンプ電圧を印加する。このランプ電圧が下降する間に、直前の維持期間(1SFの維 持期間)で維持放電を行った放電セルでは微弱放電が発生することで各電極上に 形成された壁電荷が弱められ、放電セル内の電圧は放電開始電圧に近い状態とな る。一方、 1SFで書き込み放電および維持放電を行わな力つた放電セルについては 、 2SFの初期化期間において微弱放電することはなぐ 1SFの初期化期間終了時に おける壁電荷状態が保たれる。
[0029] 2SFの書き込み期間および維持期間については、 1SFの場合と同様の波形を印 加することにより、映像信号に対応した放電セルにおいて維持放電を発生させる。ま た 3SF〜10SFについては、 2SFと同様の駆動波形を各電極に印加することにより、 映像表示が行われる。ただし、維持期間については以下に説明するように設定され る。
[0030] 図 4の 1SFの維持期間において走査電極と維持電極に印加する駆動波形を図 5に 示しており、その結果として走査電極 維持電極間に印加される電圧を、維持電極 を基準にして図 5に示している。 1SFの維持期間では、まず走査電極に 1番目の維 持パルス P1が印加され、次に維持電極に 2番目の維持パルス P2が印加され、続い て走査電極に 3番目の維持パルス P3が印加され、続いて維持電極に 4番目の維持 パルス P4が印加されて 、る。その次に走査電極と維持電極にタイミングをずらせて 電圧が印加されている。その結果、走査電極 維持電極間には、 1番目の維持パル ス Pl、 2番目の維持パルス P2、 3番目の維持パルス P3、 4番目の維持パルス P4、 5 番目の維持パルス P5が順次印加されることになる。これらの維持パルス P1〜P5によ つて維持放電が発生する。そして、 1番目の維持パルス P1の幅(パルス幅)を Tl、 2 番目の維持パルス Ρ2の幅を Τ2、 3番目の維持パルス Ρ3の幅を Τ3とするとき、 T1 > Τ2>Τ3となるように設定しており、 4番目の維持パルス Ρ4の幅は Τ3としている。また 、 5番目の維持パルス Ρ5の幅 Τ5は Τ3よりも小さくなつており、この維持パルス Ρ5によ つてこの維持期間における最後の維持放電が発生するとともに維持放電が停止する [0031] 1SFと同様に、 2SFの維持期間における 1番目の維持パルス P1の幅を Tl、 2番目 の維持パルス Ρ2の幅を Τ2、 3番目の維持パルス Ρ3の幅を Τ3とするとき、 Τ1 >Τ2> Τ3となるように設定している。また、 4番目以降の維持パルスの幅は Τ3としており、最 終の維持パルスの幅は Τ3よりも小さくしている。また、図示していないが、 3SFおよび 4SFにおいても 1SFおよび 2SFと同様に維持パルスの幅を設定している。すなわち 、輝度重みの小さい低階調のサブフィールドである 1SF〜4SFにおいては、 1番目 の維持パルスの幅を 2番目の維持パルスの幅よりも大きく設定し、 2番目の維持パル スの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きく設定している。また、 5SF〜: LOSF においては、最終の維持パルスを除いて維持パルスの幅を T3にしており、最終の維 持パルスの幅は T3よりも小さくしている。なお、維持パルスの幅 Tl、 Τ2、 Τ3はそれ ぞれ 1SF〜4SFにおいて同じ値としている力 これらの値はサブフィールドが別なら ば異なる値にしてもよぐ例えば 1SFでの T1の値と 2SF〜4SFでの T1の値とを異な るように設定してちょい。
[0032] また、 5SF〜10SFの維持期間においても 1番目の維持パルスの幅を 2番目の維持 パルスの幅よりも大きく設定し、 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の維持パルス の幅よりも大きく設定してもよい。この場合でも、 1SF〜4SFにおける 1番目の維持パ ルスの幅は 5SF〜10SFにおける 1番目の維持パルスの幅に比べて大きい値に設定 し、例えば 2倍以上の値に設定する。このように、 1SF〜4SFにおける 1番目の維持 パルスの幅を十分に大きく設定しておく。
[0033] ここで、全セル初期化動作を行う 1SFの初期化期間において、初期化放電が強放 電になった場合、走査電極上に過剰の正の壁電荷が蓄積され、非表示セル (画像デ ータが無く表示を行わな 、放電セル)にお 、ても維持放電が発生可能な状態になる ことがある。しかしながら、実施の形態 1では、 1SFにおいて 1番目の維持パルスの幅 を十分大きくしているので、非表示セルにおいて 1番目の維持パルスによって維持放 電 (誤放電)を起こすことができる。また、 1番目の維持パルスの幅を十分大きくすると 、 2番目の維持パルスによる維持放電の発生が遅れて維持放電が不十分になり維持 放電が持続しなくなることがある力 ここでは 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の 維持パルスの幅よりも大きくしているため、維持放電を安定して持続させることができ る。これにより、その後に続く初期化期間(2SFの初期化期間)で壁電荷が適正に調 整され、後続の維持期間(2SFの維持期間)では誤放電が発生しないようにすること ができる。
[0034] このように、全セル初期化動作を行うサブフィールド(1SF)において、 1番目の維持 パルスの幅を 2番目の維持パルスの幅よりも大きくし、 2番目の維持パルスの幅を 3番 目以降の維持パルスの幅よりも大きくすることにより、全セル初期化動作によって強 放電が発生し非表示セルに維持放電 (誤放電)が発生するとしても、その誤放電が発 生するサブフィールドを前記強放電が発生するサブフィールドに限定することができ る。このため、後に存在する輝度重みの大きいサブフィールドにおいて誤放電が発 生することを抑制できるので、表示品質の低下を抑制できる。
[0035] また、実施の形態 1では、全セル初期化動作を行うサブフィールド(1SF)に続けて 配置された 2SF〜4SFにおいても 1SFと同様に維持パルスの幅を設定している。し たがって、 1SFの全セル初期化動作(強放電)によって走査電極上に過剰の正の壁 電荷が蓄積されているが上記のような非表示セルでの維持放電 (誤放電)力 に お 、て発生しな 、場合には、 2SF〜4SFのうちの 、ずれかで維持放電 (誤放電)を 起こすことができる。これら 2SF〜4SFは輝度重みが小さいため、このような誤放電が 発生しても誤放電による輝度は小さ ヽ。非表示セルにおける誤放電が輝度重みの大 きいサブフィールドで発生する場合に比べて、誤放電が目立たず、誤放電の明るさを 表示品質が低下しない程度にまで抑制することができる。
[0036] 実施の形態 1にお 、て、 1SF〜4SFにお!/、て 1番目の維持パルスの幅を 2番目の 維持パルスの幅よりも大きく設定し、 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の維持パ ルスの幅よりも大きく設定している力 このように維持パルスの幅を設定するサブフィ 一ルドを例えば 1SF〜3SFまたは 1SF〜5SFなどのようにしてもよぐ誤放電が発生 したとしても表示品質に問題が発生しないように選択すればよい。ここで、上記の 1S F〜4SFのように維持パルスの幅を設定するサブフィールド (所定サブフィールド)を 複数設ける場合には、所定サブフィールドを 1フィールド期間において連続して配置 するとともに、所定サブフィールドのうち先頭に配置されるサブフィールドにおいて全 セル初期化動作を行うように構成すればよい。また、輝度重みの小さい方力も順に任 意の数だけ選択したサブフィールドを前記所定サブフィールドとするのが好ましぐこ の所定サブフィールドの数は全サブフィールド数 (実施の形態 1では 10個)の半分以 下とすればよい。
[0037] また、所定サブフィールドの配置の順番は実施の形態 1のように輝度重みの小さ!/ヽ 順にしなくてもよい。ただし、非表示セルにおいて誤放電を発生させるサブフィールド は輝度重みが小さい方がよいので、全セル初期化動作を行うサブフィールドは、所 定サブフィールドのうち輝度重みが最も小さ 、サブフィールドとし、続ヽて輝度重み 力 S小さ 、順になるように所定サブフィールドを配置するのが好まし 、。
[0038] ここで、 42型で VGAタイプのプラズマディスプレイパネルを駆動するときの一例とし て、 Vp=Vg= 170V、 Vr=400V、 Va=— 80V、 Vh= 150V、 Vm= 170V、 Vn = 100Vとし、初期化期間でのランプ電圧において、 Vp力 Vrに上昇するための時 間 = 60 /z s、 Vgから Vaに下降するための時間 = 250 sとし、さらに 1SF〜4SFの 維持期間にお ヽて Tl = 25 /z s、T2=4. 5 /z s、T3 = 2. 5 sとしたとき、輝度の高 い誤放電の発生が抑制され良好な表示品質を得ることができた。ここで、 Tl、 Τ2の 範囲について検討した結果、 T1は s以上、 Τ2は 2 s以上 10 s未満とすると 良好な表示品質を得ることができた。 T1の上限については、駆動時間が許す限り長 くでき、 100 s以下が好ましい。また、 5SF〜: LOSFの維持期間における 1番目の維 持パルスの幅は T1よりも小さぐ 6 μ s程度でよい。
[0039] なお、特に暗いシーンでの階調を細力べ表現するために、 1SFよりも輝度重みの小 さいサブフィールドを 1SFの前に配置することがある力 そのような場合でも本実施の 形態のように維持パルスの幅を設定すればよい。この場合、 1SFよりも輝度重みの小 さ!、サブフィールドの維持パルス数は通常 1個であり、このサブフィールドは上記の所 定サブフィールドには含めない。
[0040] また、初期化期間においてランプ電圧を印加している力 ランプ電圧の代わりに緩 やかに電圧値が変化する波形であればよぐ初期化放電が発生する部分において 0 . lVZ / s〜10VZ w s程度の傾きで変化する波形を印加すればよい。
[0041] (実施の形態 2) 次に本発明の実施の形態 2について説明する。図 6は本発明の実施の形態 2にお けるパネル 1の走査電極および維持電極に印加する駆動波形図である。図 6の 1フィ 一ルド期間は、図 4の駆動波形と同じ 10個のサブフィールドに加えて、図 4の 1SFよ りも輝度重みの小さいサブフィールドを追カ卩して 11個のサブフィールドにより構成し ている。すなわち、図 6の 2SF〜: L 1SFはそれぞれ、図 4の 1SF〜10SFと同じ輝度 重みを有しており、図 6の 1SFが追加したサブフィールドである。例えば、 1SF〜: L IS Fの各サブフィールドはそれぞれ(0. 5、 1、 2、 3、 6、 11、 18、 30、 44、 60、 80)の 輝度重みを持っている。各サブフィールドは初期化期間、書き込み期間および維持 期間を有しており、各期間における動作は実施の形態 1の場合と同様である。図 6の 3SF〜: L 1SFはそれぞれ、図 4の 2SF〜: LOSFと同じ波形であり、図 6の 2SFは初期 化期間を除いて図 4の 1SFと同じ波形である。
[0042] 図 6に示すように、 1SFにおいて全セル初期化動作を行っており、 2SF〜: L 1SFで は選択初期化動作を行って 、る。 1SFの維持期間では走査電極と維持電極にタイミ ングをずらせて電圧が印加されていることにより、走査電極 維持電極間に 1個の維 持パルスが印加されて 、る。
[0043] この構成によれば、 1SFの全セル初期化動作によって強放電が発生し非表示セル に維持放電 (誤放電)が発生するとしても、その誤放電が発生するサブフィールドを 低階調のサブフィールドに限定することができる。すなわち、 2SF〜5SFにおいて 1 番目の維持パルスの幅を十分大きくしていることにより、非表示セルにおいて 1番目 の維持パルスによって維持放電 (誤放電)を起こすことができる。また、 1番目の維持 パルスの幅を十分大きくすると、 2番目の維持パルスによる維持放電の発生が遅れて 維持放電が不十分になり維持放電が持続しなくなることがあるが、ここでは 2番目の 維持パルスの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きくしているため、維持放電 を安定して持続させることができる。これにより、その後に続く初期化期間で壁電荷が 適切に調整され、後続の維持期間では維持放電が発生しないようにすることができる 。このため、後に存在する輝度重みの大きいサブフィールドにおいて誤放電が発生 することを抑制できるので、表示品質の低下を抑制できる。
[0044] なお、 2SF〜5SFにおいて 1番目の維持パルスの幅を 2番目の維持パルスの幅より も大きく設定し、 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きく 設定して!/、るが、このように維持パルスの幅を設定するサブフィールドを例えば 2SF 〜4SFや 2SF〜6SFなどのようにしてもよく、誤放電が発生したとしても表示品質に 問題が発生しないように適宜選択すればよい。また、 Tl、 Τ2の範囲については実施 の形態 1と同じように設定することで、良好な表示品質を得ることができる。
[0045] (実施の形態 3)
次に本発明の実施の形態 3について説明する。図 7は本発明の実施の形態 3にお けるパネル 1の走査電極および維持電極に印加する駆動波形図である。図 4の駆動 波形と同様に 1フィールド期間は 10個のサブフィールドを有し、各サブフィールドは 初期化期間、書き込み期間および維持期間を有している。各期間における動作は実 施の形態 1の場合と同様である。
[0046] 実施の形態 3においては図 7に示すように、 1フィールド期間を構成するサブフィー ルドのうち、複数のサブフィールドにおいて全セル初期化動作を行っており、全セル 初期化動作を行うサブフィールドは低階調のサブフィールドである。すなわち、 1SF および 3SFの初期化期間では全セル初期化動作を行い、 2SFおよび 4SF〜: LOSF の初期化期間では選択初期化動作を行うように構成している。そして、全セル初期化 動作を行う 1SFと 3SFでは、 1番目の維持パルス P1の幅を Tl、 2番目の維持パルス Ρ2の幅を Τ2、 3番目の維持パルス Ρ3の幅を Τ3とするとき、 Tl >Τ2>Τ3となるよう に設定している。また、 4番目以降の維持パルスの幅は Τ3としており、最終の維持パ ルスの幅は Τ3よりも小さくしている。また、 2SFおよび 4SF〜: LOSF〖こおいては、最終 の維持パルスを除 、て維持パルスの幅を Τ3にしており、最終の維持パルスの幅は Τ 3よりも小さくしている。なお、維持パルスの幅 Tl、 Τ2、 Τ3はそれぞれ 1SFと 3SFと において同じ値としている力 これらの値はサブフィールドが別ならば異なる値にして もよぐ例えば 1SFでの T1の値と 3SFでの T1の値とを異なるように設定してもよい。
[0047] この構成によれば、全セル初期化動作を行うサブフィールド(1SF、 3SF)において 、 1番目の維持パルスの幅を 2番目の維持パルスの幅よりも大きくし、 2番目の維持パ ルスの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きくすることにより、全セル初期化動 作によって強放電が発生し非表示セルに維持放電 (誤放電)が発生するとしても、そ の誤放電が発生するサブフィールドを前記強放電が発生するサブフィールドに限定 することができる。すなわち、 1番目の維持パルスの幅を十分大きくしていることにより 、非表示セルにお!ヽて 1番目の維持パルスによって維持放電 (誤放電)を起こすこと ができる。また、 1番目の維持パルスの幅を十分大きくすると、 2番目の維持パルスに よる維持放電の発生が遅れて維持放電が不十分になり維持放電が持続しなくなるこ とがあるが、ここでは 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも 大きくしているため、維持放電を安定して持続させることができる。これにより、その後 に続く初期化期間で壁電荷が適切に調整され、後続の維持期間では維持放電が発 生しないようにすることができる。このため、後に存在する輝度重みの大きいサブフィ 一ルドにぉ 、て誤放電が発生することを抑制できるので、表示品質の低下を抑制で きる。
[0048] また、 1SFまたは 3SFに続けて低階調のサブフィールドを配置し、その低階調のサ ブフィールドにお!/、て、 1番目の維持パルスの幅を 2番目の維持パルスの幅よりも大 きくし、 2番目の維持パルスの幅を 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きくするよう にしてもよい。この場合、上記のような非表示セルでの維持放電 (誤放電)が 1SFまた は 3SFにお 、て発生しな 、場合でも低階調のサブフィールドで前記誤放電を起こす ことができる。低階調のサブフィールドは輝度重みが小さいため、このような誤放電が 発生しても誤放電による輝度は小さ 、。上記のような非表示セルにおける誤放電が 輝度重みの大きいサブフィールドで発生する場合に比べて、誤放電が目立たず、誤 放電の明るさを表示品質が低下しない程度にまで抑制することができる。
[0049] なお、実施の形態 3では全セル初期化動作を 1SFならびに 3SFで行う例にっ 、て 説明したが、本発明はこれに限定されるものではなぐ他の低階調のサブフィールド で全セル初期化動作を行う場合にも適用できる。また、 Tl、 Τ2の範囲については実 施の形態 1と同じように設定することで、良好な表示品質を得ることができる。
[0050] (実施の形態 4)
次に、本発明の実施の形態 4について説明する。図 8は実施の形態 4におけるブラ ズマディスプレイ装置の構成図である。このプラズマディスプレイ装置は、パネル 1、 データ電極駆動回路 12、走査電極駆動回路 13、維持電極駆動回路 14、タイミング 発生回路 15、 AZD変換部 16、走査線変換部 17、 SF変換部 18、電源回路(図示 せず)、装置温度検出部 19および維持パルス幅設定部 20を備えている。このプラズ マディスプレイ装置では、装置温度検出部 19および維持パルス幅設定部 20を装備 することで、装置温度の変化に応じて、 1フィールドを構成する各々のサブフィールド における維持期間の 1番目および 2番目の維持パルスの幅を決定し、制御することを 可會 にした。
[0051] 図 9はプラズマディスプレイ装置の構造の一例を示す分解斜視図である。プラズマ ディスプレイ装置は、前面カバー 21および背面カバー 22からなる筐体内にパネル 1 やパネル 1を駆動するための電気回路などを収容して構成されており、パネル 1はシ ヤーシ 23の前面側に熱伝導性シート 24を介して取り付けられ、そのシャーシ 23の背 面側にはパネル 1の駆動とその制御を行うための電気回路を備えた回路基板 25が 取り付けられている。シャーシ 23はアルミニウムなど力もなる金属製であり、このシャ ーシ 23の背面側に装置温度検出部 19を設置してシャーシ 23の温度を装置温度とし て検出するようにしている。
[0052] 装置温度検出部 19、維持パルス幅設定部 20以外の動作は上述した実施の形態 1 と同様であるために説明は省略する。図 8に示すように装置温度 Tを装置温度検出 部 19で検出し、維持パルス幅設定部 20に入力される。維持パルス幅設定部 20では 装置温度 Tに応じて、各サブフィールドにおける維持期間の 1番目および 2番目の維 持パルスの幅を決定し、タイミング発生回路 15で装置温度 Tに対応したタイミング信 号を発生させる。
[0053] 図 10は、装置温度 Tと 1SF〜4SFにおける維持期間の 1番目および 2番目の維持 パルスの幅との関係の一例を示している。図 10に示すように装置温度 Tが低くなる程 、維持パルスの幅を長く設定するようにしている。これは、上述した誤放電の原因とな る放電遅れの増大が、低温になるほど顕著になるためである。このように制御すること で、プラズマディスプレイ装置の使用環境に応じて駆動することができ、低温の使用 環境においても良好な表示品質を得ることができる。
[0054] プラズマディスプレイ装置は、点灯状態では放電セル自身の放電による温度上昇 や電気回路の温度上昇により、周囲温度が低くても点灯状態が続くと装置温度が上 昇していく。よって、低温で顕著になる放電遅れは、装置温度が上昇していくことで 小さくなり、誤放電にならない場合がある。高精細なプラズマディスプレイパネルにな るほど、駆動時間に余裕はなくなつてくるため、維持パルスの幅は可能な限り短縮し
、駆動時間を確保する必要が出てくる。そこで、本発明の実施の形態 4では、装置温 度 Tが上昇したときは、各々のサブフィールドの維持期間における先頭の維持パルス の幅を短縮させており、これによつて駆動時間の無駄を省き、駆動時間の確保が可 能となる。
[0055] なお、本実施の形態において、図 10で示した装置温度と維持パルスの幅の設定は 一例を示したもので、本発明はこれに限定されるものではない。また、実施の形態 2ま たは実施の形態 3に示した駆動方法を用いた場合でも、実施の形態 4で示した方法 を適用することができる。
産業上の利用可能性
[0056] 以上の説明から明らかなように、本発明によれば、誤放電の明るさを抑制することが でき、良好な品質で画像表示を行うプラズマディスプレイパネルを得る際に有用であ る。

Claims

請求の範囲
[1] 画像表示を行うための複数の放電セルを有するプラズマディスプレイパネルの駆動 方法において、 1フィールド期間が初期化期間と書き込み期間と維持期間とを有する 複数のサブフィールドによって構成され、この複数のサブフィールドは、前記初期化 期間において全ての放電セルで初期化放電を発生させる全セル初期化動作を行う サブフィールドと、前記初期化期間において所定の放電セルで初期化放電を発生さ せる選択初期化動作を行うサブフィールドとを有し、少なくとも 1つの低階調のサブフ ィールドにおいて全セル初期化動作を行うとともに、この全セル初期化動作を行うサ ブフィールドに続けて低階調のサブフィールドを配置し、前記全セル初期化動作を 行うサブフィールドまたは前記低階調のサブフィールドのうち少なくとも一方の維持期 間において、 1番目の維持パルスの幅が 2番目の維持パルスの幅よりも大きぐ前記 2 番目の維持パルスの幅が 3番目以降の維持パルスの幅よりも大きく設定されたことを 特徴とする
プラズマディスプレイパネルの駆動方法。
[2] 全セル初期化動作を行うサブフィールドの維持期間にお 、て、 1番目の維持パルス の幅が 2番目の維持パルスの幅よりも大きぐ前記 2番目の維持パルスの幅が 3番目 以降の維持パルスの幅よりも大きく設定されたことを特徴とする
請求項 1に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
[3] 全セル初期化動作を行うサブフィールドに続けて低階調のサブフィールドを複数配 置し、前記低階調のサブフィールドの維持期間において、 1番目の維持パルスの幅 力 番目の維持パルスの幅よりも大きぐ前記 2番目の維持パルスの幅が 3番目以降 の維持パルスの幅よりも大きく設定されたことを特徴とする
請求項 2に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
[4] 1番目の維持パルスの幅が 10 μ s以上であり、 2番目の維持パルスの幅が 2 μ s以上
10 μ s未満であることを特徴とする
請求項 1な!、し請求項 3の!、ずれか一つに記載のプラズマディスプレイパネルの駆 動方法。
[5] プラズマディスプレイパネルを筐体に収容して構成したプラズマディスプレイ装置の 装置温度を検出し、その装置温度に応じて 1番目の維持パルスの幅と 2番目の維持 パルスの幅を変化させることを特徴とする
請求項 1な!、し請求項 3の!、ずれか一つに記載のプラズマディスプレイパネルの駆 動方法。
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