WO2007108111A1 - 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置 - Google Patents

3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2007108111A1
WO2007108111A1 PCT/JP2006/305663 JP2006305663W WO2007108111A1 WO 2007108111 A1 WO2007108111 A1 WO 2007108111A1 JP 2006305663 W JP2006305663 W JP 2006305663W WO 2007108111 A1 WO2007108111 A1 WO 2007108111A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
address
discharge
scan
electrode
display
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/305663
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hitoshi Hirakawa
Manabu Ishimoto
Kenji Awamoto
Original Assignee
Shinoda Plasma Corporation
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 Shinoda Plasma Corporation filed Critical Shinoda Plasma Corporation
Priority to PCT/JP2006/305663 priority Critical patent/WO2007108111A1/ja
Priority to JP2008506118A priority patent/JPWO2007108111A1/ja
Publication of WO2007108111A1 publication Critical patent/WO2007108111A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/28Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels
    • G09G3/288Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels using AC panels
    • G09G3/291Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels using AC panels controlling the gas discharge to control a cell condition, e.g. by means of specific pulse shapes
    • G09G3/293Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels using AC panels controlling the gas discharge to control a cell condition, e.g. by means of specific pulse shapes for address discharge
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0202Addressing of scan or signal lines
    • G09G2310/0218Addressing of scan or signal lines with collection of electrodes in groups for n-dimensional addressing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0264Details of driving circuits
    • G09G2310/0283Arrangement of drivers for different directions of scanning
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/06Details of flat display driving waveforms
    • G09G2310/066Waveforms comprising a gently increasing or decreasing portion, e.g. ramp

Definitions

  • the present invention relates to a driving method of a three-electrode surface discharge display device used as, for example, a flat panel display, and a display device driven by the driving method.
  • Patent Document 1 An example of a conventional three-electrode surface discharge type display device is disclosed in Patent Document 1 below.
  • This display device also has a laminated structural force in which a plurality of elongated discharge tubes are arranged in parallel between a transparent substrate on the front side and a substrate on the back side, and these substrates and the discharge tube are bonded together with an adhesive or the like. Become.
  • a phosphor layer is provided in a desired region inside each discharge tube.
  • On the inner surface of the substrate on the front side a plurality of display electrode pairs that are in contact with a plurality of discharge tubes arranged in parallel and that are parallel to scan electrodes and sustain electrodes are formed.
  • Address electrodes that are in contact with each discharge tube are formed on the inner surface of the substrate on the back side.
  • a region where each display electrode pair intersects is a light emitting unit portion (light emitting cell).
  • a display line is formed by each display electrode pair, and a display area is formed by an area where the display line is arranged
  • ADS method address display period separation method
  • one frame display period of one screen
  • each subfield is a reset period that equalizes the charges of all the light emitting unit portions.
  • an address period for selecting a light emitting cell to emit light and a sustain period for causing the selected light emitting cell to emit light.
  • a reset voltage is applied between all the scan electrodes and the sustain electrodes, and unnecessary charges in each light emitting cell are erased.
  • a scan pulse voltage is sequentially applied to the scan electrodes, and a given address pulse voltage is applied to the address electrodes according to display data. As a result, there is a gap between the scan electrode and the address electrode. A dress discharge is generated, and wall charges are accumulated in a desired light emitting cell.
  • a sustain pulse voltage is applied alternately to the scan electrode and the sustain electrode. As a result, wall charges are accumulated, and only the light emitting cells emit discharge light.
  • the number of sustain nodes in the sustain period is determined according to the luminance weight in the subfield.
  • One subfield is completed by performing operations in these reset period, address period, and sustain period. Then, by repeating a predetermined number of subfields, one frame is displayed, and a moving picture is displayed by continuously displaying this one frame.
  • light emitting cells to be lit in the address period can be selected, and the light emitting cells selected in the sustain period can be discharged at the same time, so that time can be used efficiently.
  • the address discharge is performed by sequentially applying the scan pulse voltage, so that the display line force on one end side in the direction in which the discharge tube extends is started. The transition is performed sequentially toward the display line on the other end side.
  • charged particles primary particles
  • the priming particles serve as a seed fire (Priming effect)
  • address discharge is stably performed in each light emitting cell.
  • the address electrode may be divided to divide the display area into two or more partial display areas.
  • the scan pulse voltage can be sequentially applied to the scan electrodes in parallel in each partial display area. Can be halved.
  • the boundary of the partial display area is located at the center of the display area, in the address operation that starts the display line force near the boundary, the center of the display area does not emit light when a discharge error occurs in the display line. It becomes.
  • the display line at the center of the display area becomes non-emissive, the display quality is particularly noticeable and the display quality is further deteriorated.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-86142
  • the present invention has been conceived under such circumstances.
  • the present invention provides a driving method capable of effectively preventing an address discharge error near the boundary of a partial display area when the display area is divided into a plurality of partial display areas to shorten the address period.
  • the challenge is to do.
  • the present invention takes the following technical means.
  • a driving method for a three-electrode surface-discharge display device includes a group of discharge tubes in which a plurality of discharge tubes extending in a straight line having a predetermined length are arranged in parallel, forming a panel shape as a whole. And an address electrode arranged along one of the discharge tube groups on one side of the discharge tube group, and an address electrode arranged on the other side of the discharge tube group so as to intersect with the longitudinal direction of the discharge tubes.
  • a plurality of display electrode pairs each consisting of a pair of parallel scan electrodes and sustain electrodes, and in each discharge tube, three electrodes configured to discharge and emit light with a region where each display electrode pair intersects as a light emitting unit portion
  • a surface discharge display device driving method wherein a display region formed by the discharge tube group is divided into a plurality of partial address electrodes by dividing each address electrode into a plurality of partial address electrodes in a direction in which each discharge tube extends.
  • a scan pulse voltage is applied to the scan electrodes adjacent to each other across the boundary of the partial display areas at the same time.
  • the operation in the address period for each partial display area is performed such that the direction in which the scan pulse voltage is sequentially applied is different between adjacent partial display areas.
  • the discharge light emitting element group is configured by one or two or more partial display area pairs each including a pair of adjacent partial display areas, and for each partial display area pair, The scan pulse voltage is applied to the scan electrodes adjacent to each other across the boundary at the end of the operation of sequentially applying the scan pulse voltage in the address period.
  • the sum of absolute values of the first or Z and last scan pulse voltages in the operation of sequentially applying the scan pulse voltages in the address period and the corresponding address pulse voltages is other than Greater than the sum of the absolute values of the scan pulse voltage and the corresponding address pulse voltage.
  • the pulse width of the first or Z and last scan pulse voltages in the operation of sequentially applying the scan pulse voltages in the address period is wider than the pulse widths of the other scan pulse voltages! ,.
  • the display device provided by the second aspect of the present invention is driven by the driving method provided by the first aspect of the present invention.
  • a driving method for a three-electrode surface-discharge display device comprises a plurality of discharge light-emitting elements extending in a straight line having a predetermined length, and forming a panel shape as a whole.
  • the scan electrode and the sustain electrode are arranged in parallel and are parallel to each other Drive of a three-electrode surface discharge type display device configured to emit light by using a region where each display electrode pair intersects as a light emitting unit portion in each discharge light emitting element.
  • the display area formed by the discharge light emitting element group is divided into a plurality of partial display areas by dividing each address electrode into a plurality of partial address electrodes in a direction in which each discharge light emitting element extends.
  • the operation of the address period in which a given address pulse voltage is applied to the partial address electrodes while the scan pulse voltage is sequentially applied to the scan electrodes to generate an address discharge is separately performed.
  • the operation in the address period for each partial display region is performed in such a manner that the scan pulse voltage is sequentially applied in at least two adjacent directions.
  • the partial display areas are executed differently from each other.
  • FIG. 1 is an overall perspective view showing a schematic configuration of an example of a display device to which a driving method according to the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a perspective view of a main part of the display device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of main parts of the display device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view showing an electrode structure of the display device shown in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a main part of the display device shown in FIG.
  • FIG. 6 is a drive waveform diagram showing an example of a drive method according to the present invention.
  • FIG. 7 is a drive waveform diagram showing another example of the drive method according to the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view showing an electrode structure of another example of a display device to which the driving method according to the present invention is applied.
  • FIG. 9 is a drive waveform diagram showing another example of the drive method according to the present invention.
  • FIG. 5 shows an example of a display device to which the driving method according to the present invention is applied.
  • Display device 1
  • the display device 1 includes a front transparent substrate 20 (not shown for convenience in FIG. 2), a rear substrate 21, and these substrates 20. Placed in parallel between 21 A plurality of discharge tubes 10, a plurality of display electrode pairs 30, and a plurality of address electrodes 31 are provided.
  • the discharge tube 10 is made of, for example, an elongated glass tube having a substantially rectangular cross section, and is sandwiched between the substrates 20 and 21 via an adhesive or the like. 21 is joined.
  • an MgO film 11 for protecting glass is formed in a manner, and on the surface of the MgO film 11, a phosphor layer 12 is formed. More specifically, as shown in FIG. 3 or FIG. 5, the phosphor layer 12 is formed in a desired region near the substrate 21 on the back side.
  • the phosphor layer 12 also has a phosphor power of any one of R (red), G (green), and B (blue), which are the three primary colors for color display.
  • a discharge gas (for example, a mixed gas of Ne and Xe) is sealed inside the discharge tube 10, and both ends of the discharge tube 10 are sealed.
  • the discharge tubes 10 having the above configuration are arranged in the order of RGB.
  • the substrates 20 and 21 on the front side and the back side are formed in a plate shape with transparent grease.
  • the substrate 21 on the back side does not have to be transparent.
  • a plurality of display electrode pairs 30 are formed on the inner surface of the substrate 20 on the front side so as to be in contact with each discharge tube 10 and extend in the lateral direction.
  • the display electrode pair 30 also serves as a counter force between the scan electrode Y and the sustain electrode X (see FIG. 2).
  • the pair of electrodes X and Y are arranged in parallel with a predetermined distance from each other.
  • the electrodes X and Y are formed, for example, by depositing an electrode material by vapor deposition or sputtering, and then removing unnecessary portions by etching.
  • Examples of the material constituting the electrodes X and Y include transparent electrode materials such as ITO (oxidized tin indium).
  • a nos line (not shown) is formed on a part of the surface of each pair of electrodes X and Y to allow current to flow efficiently.
  • the area where each discharge tube 10 intersects with each display electrode pair 30 becomes a light emitting unit portion (light emitting cell).
  • a display line is formed by each display electrode pair 30 (—a pair of electrodes X and Y), and the display lines are arranged at equal intervals along the direction in which the discharge tube 10 extends.
  • the number of display lines is 2n
  • the display area S is formed by an area where these 2n display lines are arranged.
  • each address electrode 31 is a partial address electrode A1 with a boundary B1 between the nth display line and the (n + 1) th display line from the upper side of the display area S. And the partial address electrode A2.
  • the display area S is composed of two partial display areas SI and S2 force divided across the boundary B1.
  • a drive IC (not shown) for applying a voltage is connected to each electrode of the display device 1.
  • the first and second driving ICs for applying a voltage to each of the partial address electrodes Al and A2 and the voltage for applying to all the sustain electrodes X constituting the display region S
  • the third driving IC and the fourth driving IC for applying a voltage to the scan electrode Y constituting the partial display region S1 and the second driving IC for applying a voltage to the scan electrode Y constituting the partial display region S2 5 drive ICs are provided.
  • FIG. 6 is a drive waveform diagram in one subfield SF.
  • the subfield SF includes a reset period TR, an address period TA, and a sustain period TS.
  • the reset period TR is a period during which wall charges in the partial display areas SI and S2 are erased in order to prevent the influence of the previous lighting state. In the reset period TR, unnecessary charges in each light emitting cell are erased by applying a reset voltage simultaneously between all the scan electrodes Y and the sustain electrodes X.
  • the address period TA is a period in which an address discharge is generated in a light emitting cell to emit light based on display data, and wall charges are accumulated in the light emitting cell.
  • the sustain electrode X is biased to a positive potential with respect to the ground potential.
  • a negative scan pulse voltage having a peak value Vy is sequentially applied to the scan electrode Y from the display line on one end toward the display line on the other end. Apply (scan).
  • the partial display area S1 is scanned downward from the upper end to the center of the display area S, and the partial display area S2 is scanned upward from the lower end of the display area S to the center (in FIG.
  • the scanning direction of the display area is indicated by an arrow.) That is, for the partial display area S1, the beginning of the address period TA The scan pulse voltage is applied to the first display line (scan electrode Y (l)), and the scan pulse voltage is applied to the ⁇ th display line (scan electrode ⁇ ( ⁇ )) at the end of the address period ⁇ . On the other hand, in the partial display area S2, the scan panoramic voltage is applied to the 2 ⁇ th display line (scan electrode ⁇ (2 ⁇ )) at the beginning of the address period ⁇ ! At the end of the address period ⁇ , apply the scan pulse voltage to the ⁇ + 1st display line (scan electrode ⁇ ( ⁇ + 1)).
  • a positive address pulse voltage having a peak value Va is applied to the partial address electrodes Al,, 2 corresponding to the light emitting cells to be lit.
  • an address discharge is generated between the partial address electrodes A1, A2 and the scan electrode Y, and wall charges are accumulated. Since sustain electrode X is biased to a positive potential having the same polarity as the address pulse voltage, the address pulse voltage is canceled and no discharge is generated between sustain electrode X and partial address electrodes Al and A2.
  • the sustain period TS is a period during which the selected light emitting cell emits light.
  • the positive polarity of the peak value Vs is alternately applied to the scan electrode Y and the sustain electrode X while biasing all the partial address electrodes Al and A2 to be positive with respect to the ground potential in order to prevent counter discharge. Apply the sustain pulse voltage.
  • the number of sustain pulses applied in the sustain period TS is determined according to the luminance weight in the subfield.
  • the display area S is divided into two partial display areas SI and S2, and the partial display areas SI and S2 are simultaneously addressed. is doing.
  • the display lines (scan start lines) to which the scan pulse voltage is first applied in the scan operation in the address period TA are located at the upper and lower ends of the display area S, and the scan directions of the partial display areas SI and S2 are It is made different.
  • the priming particles are not supplied from the immediately preceding light emitting cell in the scan start line, the probability that a discharge error will occur is higher than that in the other lines.
  • the drive method is devised so that the scan start line with a relatively high probability of occurrence of discharge misses is located at the upper and lower ends of the display area S. Even if it emits light, it can be made relatively inconspicuous. As a result, display quality is improved. Can be planned.
  • the display line (scan end line) to which the scan pulse voltage is applied last in the scan operation in the address period TA is adjacent to the center of the display area S across the boundary B1. Therefore, in the scan end line, the priming effect of the light emitting cell force discharged immediately before and the effect of simultaneous discharge in adjacent cells are superimposed, and the address discharge is most likely to occur. This means that it is possible to effectively prevent the occurrence of a discharge mistake at the center of the display area S, which is important for display quality, and is suitable for improving display quality.
  • the peak values Vyp, Vyf of the scan pulse voltage of the scan start line and the scan end line in the address period TA are set larger than the peak values Vy of the other scan pulse voltages,
  • the scan pulse voltage Wyp, Wyf of the scan start line and the scan end line is wider than the pulse width Wy of the other scan pulse voltages.
  • the effective voltage between the corresponding partial address electrodes Al and A2 is maximized by increasing the peak value of the scan pulse voltage on the scan start line and the scan end line.
  • the application time of the scan pulse voltage on the scan start line and the scan end line is the longest.
  • the probability of occurrence of address discharge is increased in the scan start line and the scan end line. Therefore, such a driving method is suitable for preventing the occurrence of a discharge error for the scan start line where the priming effect of the immediately preceding light emitting cell force cannot be obtained.
  • the scan end line located at the center of the display area S which is important for display quality, is suitable for preventing the occurrence of a discharge error more accurately and further improving the display quality.
  • the display device 1 ' has the same basic structure as the display device 1 shown in FIG. 1, and is arranged in parallel between the front and rear substrates 20, 21 and these substrates 20, 21.
  • Multiple The discharge tube 10 includes a plurality of display electrode pairs 30 and a plurality of address electrodes 31.
  • the number of display lines in the entire display region S is 4n as shown in FIG.
  • Each address electrode 31 is arranged between the nth display line and the (n + 1) th display line from the upper side of the display area S, between the 2nth display line and the 2n + 1st display line, and the 3nth display line.
  • the partial address electrodes Al, A2, A3, and A4 are separated as boundaries Bl, B2, and B3 between the display line and the 3n + 1-th display line.
  • the display area S is composed of four partial display areas SI, S2, S3, and S4 divided across the boundaries Bl, B2, and B3. That is, every n display lines correspond to partial display areas SI, S2, S3, and S4.
  • FIG. 9 is a drive waveform diagram in one subfield SF.
  • the scanning operations in the address period TA of the four partial display areas SI, S2, S3, and S4 are simultaneously executed in parallel.
  • the drive waveforms for the partial display areas S1 and S3 are the same as those corresponding to the partial display area S1 in FIG. 6 shown for the display device 1, and the drive waveforms for the partial display areas S2 and S4 are This is the same as that corresponding to the partial display area S2 in FIG.
  • the scan directions of the partial display areas S1 and S3 are downward, and the scan directions of the partial display areas S2 and S4 are upward (in FIG.
  • each partial display area The scanning direction is indicated by an arrow.) O Therefore, the scanning directions of adjacent partial display areas are different. Focusing on the pair of partial display areas SI and S2 and the pair of partial display areas S3 and S4, in each pair, the scan start line is located at the upper end and the lower end, and the scan end line is adjacent at the center. Therefore, the same effect as the effect relating to the scan start line and the scan end line of the display device 1 described above can be obtained. That is, among the scan start lines, those located at the upper end of the partial display area S1 and the lower end of the partial display area S4 are located at the upper and lower ends of the display area S. Even if it emits light, it can be made relatively inconspicuous.
  • the scan end line is the center of the partial display area pair. Therefore, the priming effect of the light emitting cell force that was addressed immediately before discharge and the effect of simultaneous discharge in the adjacent cells are superimposed, and the occurrence of a discharge error can be effectively prevented.
  • the scan start lines located at the lower end of the partial display area S2 and the upper end of the partial display area S3 are adjacent to the center of the display area S across the boundary B2. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of discharge mistakes due to the priming effect by simultaneous discharge in adjacent cells. For example, for the scan start line located in the center of the display area S, the discharge pulse can be prevented more accurately by increasing the peak value of the scan pulse voltage or increasing the pulse width of the scan pulse voltage. Can be stopped.
  • the embodiment of the present invention has been described above, the scope of the present invention is not limited to the embodiment described above!
  • the specific configuration of the three-electrode surface discharge display device to which the driving method according to the present invention is applied can be variously modified without departing from the spirit of the invention.
  • the driving method according to the present invention can be applied to a three-electrode surface discharge display device having another configuration such as a PDP (plasma display panel).
  • the display area is configured by the partial display areas including the same number of display lines.
  • the number of display lines in the partial display areas is not necessarily the same.
  • the scan start line and the scan end line are changed for each partial display area by using a method such as varying the pulse width of the scan pulse voltage for each partial display area in the address operation. It is preferable that the addressing is performed at the same time.
  • the number of partial display areas constituting the display area can be 3 or 5 or more.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Control Of Gas Discharge Display Tubes (AREA)

Description

3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動さ せられる表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、例えばフラットパネルディスプレイとして利用される 3電極面放電型表示 装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置に関する。 背景技術
[0002] 従来の 3電極面放電型の表示装置の一例としては、下記の特許文献 1に開示され たものがある。この表示装置は、前面側の透明な基板と背面側の基板との間に複数 の細長い放電管を並列に配置し、これらの基板と放電管とを接着剤などで貼り合わ せたラミネート構造力もなる。各放電管の内部の所望領域には、蛍光体層が設けられ ている。前面側の基板の内面には、並設された複数の放電管と交差状に接触し、互 Vヽに平行なスキャン電極と維持電極の対力 なる複数の表示電極対が形成されて ヽ る。背面側の基板の内面には、各放電管に沿って接触するアドレス電極が形成され ている。各放電管において、各表示電極対が交差する領域が発光単位部分 (発光セ ル)となっている。また、各表示電極対により表示ラインが形成されており、当該表示 ラインが配列された領域により表示領域が形成される。
[0003] このような構造の表示装置を用いて画像を表示させる際には、階調表示を実現する ため、例えば、アドレス表示期間分離法 (ADS法)と呼称される駆動方法が採用され る。 ADS法においては、 1フレーム(1画面の表示期間)は、輝度の重み付けをした複 数のサブフィールドに分割されており、各サブフィールドは、全ての発光単位部分の 電荷を均一化するリセット期間と、発光させるべき発光セルを選択するアドレス期間と 、選択された発光セルを発光させるサスティン期間とから構成される。
[0004] リセット期間では、全てのスキャン電極と維持電極との間にリセット電圧を印加し、各 発光セルの不要な電荷が消去される。アドレス期間では、スキャン電極に対してスキ ヤンパルス電圧を順次印加しつつ、アドレス電極に対して表示データに従って所与 のアドレスパルス電圧を印加する。これにより、スキャン電極とアドレス電極との間にァ ドレス放電が発生し、所望の発光セルに壁電荷が蓄積される。サスティン期間では、 スキャン電極と維持電極に交互にサスティンパルス電圧を印加する。その結果、壁電 荷が蓄積されて 、る発光セルだけが放電発光する。サスティン期間でのサスティン ノ レスの数は、サブフィールドにおける輝度の重みに対応して決定される。
[0005] これらのリセット期間、アドレス期間、サスティン期間の動作を行なうことにより 1つの サブフィールドを完了する。そして、所定数のサブフィールドを繰り返すことにより 1フ レームの表示が面的に行なわれ、この 1フレームの表示が連続されることで動画が表 示される。このような駆動方法では、アドレス期間において発光させるべき発光セルを 選択し、サスティン期間において選択された発光セルを一斉に放電発光させることが できるため、効率的に時間を使うことができる。
[0006] 3電極面放電型表示装置の駆動にお!、て、アドレス放電は、スキャンパルス電圧を 順次印加することにより実行されるため、放電管が延びる方向の一端側の表示ライン 力 開始され、他端側の表示ラインに向けて順次移行して行なわれる。アドレス放電 が順次連続して行なわれると、当該アドレス放電により生じた電子やイオンなどの荷 電粒子 (プライミング粒子)が次の発光セルに順次供給され、このプライミング粒子が 種火としての役割を果たすこと (プライミング効果)により、各発光セルにおいてァドレ ス放電が安定的に行なわれる。その一方、直前の発光セル力 のプライミング粒子の 供給が不十分な場合には、アドレス放電のミス (放電ミス)が起こりやすくなる。ァドレ ス期間が開始される一端側の表示ラインでは、物理的に直前の発光セルからのブラ イミング粒子の供給がないため、上記した放電ミスが起こる確率は、比較的に高くなる 。このような放電ミスが起こると、本来は発光されるはずの発光セルが非発光となるの で、表示品位が低下することになる。
[0007] ところで、表示画面の大型化や高精細化を図るためには、表示ラインの数を増やす ことが必要とされる。また、高階調表示を実現するためには、サブフィールドの数を増 やすことが必要とされる。ところが、表示ラインの数を増大させることやサブフィールド の数を増加させることは、アドレス期間の増大に繋がる。一方、 1フレームの長さは、 例えばテレビジョン放送の場合には 16. 7ms (1Z60秒)と固定されている。このため 、上記したアドレス期間の増大は、サスティン期間の減少を引き起こし、その結果、輝 度の低下を招くことになる。
[0008] このような表示ラインの数やサブフィールドの数の増大によるアドレス期間の増大を 回避するため、アドレス電極を分割させて、表示領域を 2以上の部分表示領域に分 割する場合がある。例えば、表示領域を上下に並ぶ 2つの部分表示領域に分割する 場合には、それぞれの部分表示領域において、スキャン電極に対して同時並行的に スキャンパルス電圧を順次印加することができるので、アドレス期間を半減することが できる。ところが、部分表示領域の境界は表示領域の中央に位置するので、当該境 界の傍の表示ライン力 開始されるアドレス動作では、その表示ラインで放電ミスが起 こると表示領域の中央が非発光となる。このように表示領域中央の表示ラインが非発 光となると、取り分け目立ち、表示品位のより一層の低下を招くことになる。
[0009] 特許文献 1 :特開 2003— 86142号公報
発明の開示
[0010] 本発明は、このような事情のもとに考えだされたものである。本発明は、表示領域を 複数の部分表示領域に分割してアドレス期間の短縮を図る場合において、部分表示 領域の境界近傍でのアドレス放電のミスを効果的に防止することができる駆動方法を 提供することを課題として 、る。
[0011] 上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
[0012] 本発明の第 1の側面によって提供される 3電極面放電型表示装置の駆動方法は、 所定長さ直線状に延びる放電管が複数並設され、全体としてパネル状をなす放電管 群と、この放電管群の一面側において各放電管に沿うように配置されたアドレス電極 と、上記放電管群の他面側において各放電管の長手方向と交差するように配置され 、それぞれが互いに平行なスキャン電極と維持電極の対からなる複数の表示電極対 と、を備え、各放電管において、各表示電極対が交差する領域を発光単位部分とし て放電発光させるように構成された 3電極面放電型表示装置の駆動方法であって、 上記放電管群により形成される表示領域は、各放電管が延びる方向について、上記 各アドレス電極を複数の部分アドレス電極に分割することにより複数の部分表示領域 に分割されており、各部分表示領域では、上記スキャン電極にスキャンパルス電圧を 順次印加しつつ上記部分アドレス電極に所与のアドレスパルス電圧を印加してァドレ ス放電を発生させるアドレス期間の動作が別個に実行され、各部分表示領域ごとの 上記アドレス期間の動作は、上記スキャンパルス電圧を順次印加する方向力 少なく とも 2つの隣接する部分表示領域にぉ ヽて互いに異なるように実行されることを特徴 としている。
[0013] 好ましくは、隣接する部分表示領域ごとに、部分表示領域の境界を挟んで隣り合う 上記スキャン電極に対して同時期にスキャンパルス電圧を印加する。
[0014] 好ましくは、各部分表示領域ごとの上記アドレス期間の動作は、上記スキャンパル ス電圧を順次印加する方向が、隣接する部分表示領域においてそれぞれ互いに異 なるように実行される。
[0015] 好ましくは、上記放電発光要素群は、隣接する部分表示領域の対からなる 1または 2以上の部分表示領域対により構成されており、上記部分表示領域対ごとに、上記 部分表示領域の境界を挟んで隣り合う上記スキャン電極に対して、上記アドレス期間 での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動作における最後にスキャンパルス電 圧を印加する。
[0016] 好ましくは、上記アドレス期間での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動作に おける最初または Zおよび最後のスキャンパルス電圧と、これに対応するアドレスパ ルス電圧との絶対値の総和は、他のスキャンパルス電圧およびこれに対応するァドレ スパルス電圧の絶対値の総和よりも大き 、。
[0017] 好ましくは、上記アドレス期間での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動作に おける最初または Zおよび最後のスキャンパルス電圧のパルス幅は、他のスキャンパ ルス電圧のパルス幅よりも広!、。
[0018] 本発明の第 2の側面によって提供される表示装置は、本発明の第 1の側面によって 提供される駆動方法により駆動させられる。
[0019] 本発明の第 3の側面によって提供される 3電極面放電型表示装置の駆動方法は、 所定長さ直線状に延びる放電発光要素が複数並設され、全体としてパネル状をなす 放電発光要素群と、この放電発光要素群の一面側において各放電発光要素に沿う ように配置されたアドレス電極と、上記放電発光要素群の他面側にお!、て各放電発 光要素と交差するように配置され、それぞれが互いに平行なスキャン電極と維持電極 の対からなる複数の表示電極対と、を備え、各放電発光要素において、各表示電極 対が交差する領域を発光単位部分として放電発光させるように構成された 3電極面 放電型表示装置の駆動方法であって、上記放電発光要素群により形成される表示 領域は、各放電発光要素が延びる方向について、上記各アドレス電極を複数の部分 アドレス電極に分割することにより複数の部分表示領域に分割されており、各部分表 示領域では、上記スキャン電極にスキャンノ ルス電圧を順次印加しつつ上記部分ァ ドレス電極に所与のアドレスパルス電圧を印加してアドレス放電を発生させるアドレス 期間の動作が別個に実行され、各部分表示領域ごとの上記アドレス期間の動作は、 上記スキャンパルス電圧を順次印加する方向が、少なくとも 2つの隣接する部分表示 領域にお 、て互いに異なるように実行されることを特徴として 、る。
図面の簡単な説明
[0020] [図 1]本発明に係る駆動方法を適用する表示装置の一例の概略構成を示す全体斜 視図である。
[図 2]図 1に示す表示装置の要部斜視図である。
[図 3]図 1に示す表示装置の要部断面図である。
[図 4]図 1に示す表示装置の電極構造を示す平面図である。
[図 5]図 1に示す表示装置の要部断面図である。
[図 6]本発明に係る駆動方法の一例を示す駆動波形図である。
[図 7]本発明に係る駆動方法の他の例を示す駆動波形図である。
[図 8]本発明に係る駆動方法を適用する表示装置の他の例の電極構造を示す平面 図である。
[図 9]本発明に係る駆動方法の他の例を示す駆動波形図である。
発明を実施するための最良の形態
[0021] 本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しつつ具体的に説明する。図 1
〜図 5は、本発明に係る駆動方法を適用する表示装置の一例を表す。表示装置 1は
、放電管を放電発光要素とするカラー表示用の 3電極面放電型表示装置である。
[0022] 図 1〜図 3に示されているように、表示装置 1は、前面側の透明な基板 20 (図 2では 便宜上図示略)と、背面側の基板 21と、これらの基板 20, 21の間に並列に配置され た複数の放電管 10と、複数の表示電極対 30と、複数のアドレス電極 31とを備える。
[0023] 図 3に表れているように、放電管 10は、例えば断面略矩形状の細長いガラス管から なり、基板 20, 21の間に挟まれた状態で接着剤などを介して基板 20, 21と接合され ている。放電管 10の内壁面には、ガラス保護用の MgO膜 11がー様に形成されてお り、 MgO膜 11の表面には、蛍光体層 12が形成されている。蛍光体層 12は、より詳 細には、図 3または図 5に表れているように、背面側の基板 21寄りの所望領域に形成 されている。蛍光体層 12は、カラー表示の 3原色となる R (赤)、 G (緑)、 B (青)のうち 、いずれか一色の蛍光体力もなる。放電管 10の内部には、放電ガス (例えば、 Neと X eとの混合ガス)が封入されており、放電管 10の両端部は封止されている。上記構成 の放電管 10は、 RGBの順に並べられている。
[0024] 図 3に表れているように、前面側および背面側の基板 20, 21は、透明な榭脂で板 状に形成されたものである。なお、背面側の基板 21は、透明性を有していなくてもよ い。前面側の基板 20の内面には、各放電管 10と交差するように接して横方向に延 びるように複数の表示電極対 30が形成されている。表示電極対 30は、スキャン電極 Yと維持電極 Xの対力もなる(図 2参照)。一対の電極 X, Yは、互いに所定の間隔を 隔てて平行に配置されている。電極 X, Yは、例えば蒸着法やスパッタリング法などに より電極材料を成膜し、その後エッチングにより不要部分を除去することにより形成さ れる。電極 X, Yを構成する材料としては、 ITO (酸ィ匕錫インジウム)などの透明電極 材料が挙げられる。各対をなす電極 X, Yの一部の表面には、電流を効率よく流すた めのノ スライン(図示せず)が形成されている。各放電管 10が各表示電極対 30と交 差する領域が発光単位部分 (発光セル)となって!/ヽる。各表示電極対 30 (—対の電 極 X, Y)により表示ラインが形成されており、当該表示ラインは、放電管 10の延びる 方向に沿って等間隔に配列されている。本実施形態では、表示ラインの数は 2n本と されており、これら 2n本の表示ラインが並ぶ領域により表示領域 Sが形成される。
[0025] 図 1〜図 3に表れているように、背面側の基板 21の内面には、表示電極対 30と交 差しつつ各放電管 10に沿って縦方向に延びるように複数のアドレス電極 31が形成さ れている。アドレス電極 31は、例えば導電性の高い金属を蒸着法やスパッタリング法 により成膜し、その後エッチングにより不要部分を除去することにより形成される。図 4 または図 5に表れているように、本実施形態では、各アドレス電極 31は、表示領域 S の上側から n番目の表示ラインと n+ 1番目の表示ラインの間を境界 B1として、部分 アドレス電極 A1と部分アドレス電極 A2に分離されている。これにより、表示領域 Sは 、境界 B1を挟んで分割された 2つの部分表示領域 SI, S2力ら構成される。なお、表 示装置 1の各電極には、電圧を印加するための図示しない駆動 ICが接続されている 。具体的には、部分アドレス電極 Al, A2のそれぞれに電圧を印加するための第 1お よび第 2の駆動 ICと、表示領域 Sを構成する全ての維持電極 Xに電圧を印加するた めの第 3の駆動 ICと、部分表示領域 S1を構成するスキャン電極 Yに電圧を印加する ための第 4の駆動 ICと、部分表示領域 S2を構成するスキャン電極 Yに電圧を印加す るための第 5の駆動 ICとが設けられて 、る。
[0026] 次に、上記構成の表示装置 1の駆動方法の一例について説明する。表示装置 1を 用いて画像を表示させる際には、 ADS法により駆動させられる。即ち、 1フレームは、 例えば、輝度の重み付けをした 8つのサブフィールドに分割されている。図 6は、 1つ のサブフィールド SFにおける駆動波形図である。サブフィールド SFは、リセット期間 TRと、アドレス期間 TAと、サスティン期間 TSとで構成される。
[0027] リセット期間 TRは、それ以前の点灯状態の影響を防ぐため、部分表示領域 SI, S2 の壁電荷の消去を行なう期間である。リセット期間 TRでは、全てのスキャン電極 Yと 維持電極 Xとの間にリセット電圧を一斉に印加することにより、各発光セルの不要な 電荷が消去される。
[0028] アドレス期間 TAは、表示データに基づいて発光させるべき発光セルにてアドレス 放電を発生させ、当該発光セルに壁電荷を蓄積させる期間である。アドレス期間 TA では、維持電極 Xをグランド電位に対して正電位にバイアスしておく。この状態で、部 分表示領域 SI, S2のそれぞれにおいて、一端側の表示ラインから他端側の表示ラ インに向けて、スキャン電極 Yに対して波高値 Vyの負極性のスキャンパルス電圧を 順次印加 (スキャン)する。本実施形態では、部分表示領域 S1については表示領域 Sの上端から中央への下向きにスキャンし、部分表示領域 S2については表示領域 S の下端から中央への上向きにスキャンする(図 4において各部分表示領域のスキャン 方向を矢印で示す。 )。即ち、部分表示領域 S1については、アドレス期間 TAの最初 に 1番目の表示ライン (スキャン電極 Y(l) )にスキャンパルス電圧を印加し、アドレス 期間 ΤΑの最後に η番目の表示ライン (スキャン電極 Υ (η) )にスキャンパルス電圧を 印加する。一方、部分表示領域 S2については、アドレス期間 ΤΑの最初に 2η番目の 表示ライン (スキャン電極 Υ (2η) )にスキャンパノレス電圧を印力!]し、アドレス期間 ΤΑの 最後に η+ 1番目の表示ライン (スキャン電極 Υ(η+ 1) )にスキャンパルス電圧を印加 する。このスキャンパルス電圧の印加と同期して、発光させるべき発光セルに対応し た部分アドレス電極 Al, Α2に対して波高値 Vaの正極性のアドレスパルス電圧を印 加する。ここで、アドレスパルス電圧が印加された発光セルでは、部分アドレス電極 A 1, A2とスキャン電極 Yとの間でアドレス放電が発生し、壁電荷が蓄積される。維持電 極 Xはアドレスパルス電圧と同極性の正電位にバイアスされて 、るので、アドレスパル ス電圧は打ち消され、維持電極 Xと部分アドレス電極 Al, A2との間では放電は発生 しない。
[0029] サスティン期間 TSは、選択された発光セルを発光させる期間である。サスティン期 間 TSでは、対向放電を防止するために全ての部分アドレス電極 Al, A2をグランド 電位に対して正電位にバイアスしつつ、スキャン電極 Yと維持電極 Xに交互に波高値 Vsの正極性のサスティンパルス電圧を印加する。その結果、壁電荷が蓄積されてい る発光セルだけが放電発光する。サスティン期間 TSにて印加するサスティンパルス の数は、サブフィールドにおける輝度の重みに対応して決定される。
[0030] 本実施形態では、表示領域 Sの全体のアドレス期間 TAを短縮するために、表示領 域 Sを 2つの部分表示領域 SI, S2に分割し、部分表示領域 SI, S2を同時にァドレ スしている。そして、アドレス期間 TAでのスキャン動作における最初にスキャンパルス 電圧を印加する表示ライン (スキャン開始ライン)は、表示領域 Sの上端および下端に 位置しており、部分表示領域 SI, S2のスキャン方向は異ならせられている。一般に、 スキャン開始ラインでは、直前の発光セルからのプライミング粒子の供給がな 、ので 、その分、放電ミスが起こる確率は他のラインよりも高くなる。本実施形態では、放電ミ スの発生確率が比較的に高いスキャン開始ラインが表示領域 Sの上下端に位置する ように駆動方法を工夫しているため、スキャン開始時に放電ミスが発生して非発光と なっても、比較的に目立たないものとすることができる。その結果、表示品位の改善を 図ることができる。また、アドレス期間 TAでのスキャン動作における最後にスキャンパ ルス電圧を印加する表示ライン (スキャン終了ライン)は、表示領域 Sの中央部におい て境界 B1を挟んで隣接している。そのため、スキャン終了ラインにおいては、直前に アドレス放電した発光セル力 のプライミング効果や隣接セルでの同時放電による効 果が重畳され、最もアドレス放電しやすい状態となる。このことは、表示品位において 重要な表示領域 Sの中央部での放電ミスの発生を効果的に防止することを意味し、 表示品位の改善を図るうえで好適である。
[0031] 次に、表示装置 1の駆動方法の他の例について、図 7に示す駆動波形図を参照し て説明する。
[0032] 本駆動方法においては、アドレス期間 TAでのスキャン開始ラインおよびスキャン終 了ラインのスキャンパルス電圧の波高値 Vyp, Vyfが、他のスキャンパルス電圧の波 高値 Vyよりも大きくされており、スキャン開始ラインおよびスキャン終了ラインのスキヤ ンパルス電圧のパルス幅 Wyp, Wyfが、他のスキャンパルス電圧のパルス幅 Wyより ち広くされている。
[0033] 本駆動方法では、スキャン開始ラインおよびスキャン終了ラインのスキャンパルス電 圧の波高値を大きくすることにより、対応する部分アドレス電極 Al, A2との間の実効 電圧が最も大きくされている。また、スキャン開始ラインおよびスキャン終了ラインでの スキャンパルス電圧の印加時間が最も長くされている。これにより、スキャン開始ライ ンおよびスキャン終了ラインでは、アドレス放電の発生確率が高められる。したがって 、このような駆動方法は、直前の発光セル力 のプライミング効果が得られないスキヤ ン開始ラインについては、放電ミスの発生を防止するうえで好適である。また、表示品 位上重要な表示領域 Sの中央部に位置するスキャン終了ラインについては、放電ミス の発生をより適確に防止し、表示品位のより一層の改善を図るうえで好適である。
[0034] 次に、本発明に係る駆動方法を適用する表示装置の他の例について、図 8を参照 して説明する。同図においては、上記実施形態と同一または類似の要素には、同一 の符号を付しており、適宜説明を省略する。
[0035] 表示装置 1 'は、基本構造としては図 1に表された表示装置 1と同様であり、前面側 および背面側の基板 20, 21と、これら基板 20, 21の間に並列に配置された複数の 放電管 10と、複数の表示電極対 30と、複数のアドレス電極 31とを備える。表示装置 1 'においては、図 8に表れているように、表示領域 Sの全体における表示ラインの数 は 4n本とされている。また、各アドレス電極 31は、表示領域 Sの上側から n番目の表 示ラインと n+ 1番目の表示ラインの間、 2n番目の表示ラインと 2n+ 1番目の表示ライ ンの間、および 3n番目の表示ラインと 3n+ l番目の表示ラインの間を境界 Bl, B2, B3として、部分アドレス電極 Al, A2, A3, A4に分離されている。これ〖こより、表示 領域 Sは、境界 Bl, B2, B3を挟んで分割された 4つの部分表示領域 SI, S2, S3, S4から構成される。即ち、表示ライン n本ごとに部分表示領域 SI, S2, S3, S4力対 応している。
[0036] 上記構成の表示装置 1 'を用いて画像を表示させる際には、上記実施形態の表示 装置 1の場合と同様に ADS法により駆動させられる。図 9は、 1つのサブフィールド S Fにおける駆動波形図である。
[0037] 図 9に表れているように、表示装置 1 'の駆動では、 4つの部分表示領域 SI, S2, S 3, S4のアドレス期間 TAでのスキャン動作は、同時に並行して実行される。部分表 示領域 S1, S3についての駆動波形は、表示装置 1に関して表された図 6における部 分表示領域 S1に対応するものと同様であり、部分表示領域 S2, S4についての駆動 波形は、図 6における部分表示領域 S2に対応するものと同様である。このことから理 解できるように、本実施形態では、部分表示領域 S1, S3のスキャン方向は下向きで あり、部分表示領域 S2, S4のスキャン方向は上向きである(図 8において各部分表 示領域のスキャン方向を矢印で示す。 ) oしたがって、隣接する部分表示領域につい ては、そのスキャン方向が異ならせられている。また、部分表示領域 SI, S2の対と、 部分表示領域 S3, S4の対に着目すると、各対において、スキャン開始ラインはその 上端および下端に位置し、スキャン終了ラインはその中央において隣接する。したが つて、上述した表示装置 1のスキャン開始ラインおよびスキャン終了ラインに関する効 果と同様の効果が得られる。即ち、スキャン開始ラインのうち、部分表示領域 S1の上 端および部分表示領域 S4の下端に位置するものについては、表示領域 Sの上下端 に位置するので、スキャン開始時に放電ミスが発生して非発光となっても、比較的に 目立たないものとすることができる。スキャン終了ラインは、部分表示領域の対の中央 部にお 、て隣接して 、るため、直前にアドレス放電した発光セル力 のプライミング 効果や隣接セルでの同時放電による効果が重畳され、放電ミスの発生を効果的に防 止することができる。一方、スキャン開始ラインのうち、部分表示領域 S2の下端およ び部分表示領域 S3の上端に位置するものにっ 、ては、表示領域 Sの中央部にお 、 て境界 B2を挟んで隣接して ヽるため、隣接セルでの同時放電によるプライミング効 果により、放電ミスの発生を防止することができる。なお、例えば表示領域 Sの中央に 位置するスキャン開始ラインについて、スキャンパルス電圧の波高値を大きくする、あ るいはスキャンパルス電圧のパルス幅を広くすれば、放電ミスの発生をより適確に防 止することができる。
[0038] 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲は上記した実施形態に限 定されるものではな!/ヽ。本発明に係る駆動方法を適用する 3電極面放電型表示装置 の具体的な構成は、発明の思想力も逸脱しない範囲内で種々に変更が可能である。 例えば、本発明に係る駆動方法は、 PDP (プラズマディスプレイパネル)など他の構 成を有する 3電極面放電型表示装置に適用することができる。
[0039] 上記実施形態では、表示領域が同じ本数の表示ラインからなる部分表示領域で構 成される場合について説明したが、部分表示領域の表示ラインの数を必ずしも同一 にする必要はない。部分表示領域ごとの表示ラインの数が異なる場合には、アドレス 動作における部分表示領域ごとのスキャンパルス電圧のノ ルス幅を異ならせるなど の手法により、部分表示領域ごとにスキャン開始ラインやスキャン終了ラインのァドレ ッシングが同時期に行なわれるようにしておくのが好ましい。また、表示領域を構成す る部分表示領域の数としては、 3または 5以上とすることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 所定長さ直線状に延びる放電管が複数並設され、全体としてパネル状をなす放電 管群と、この放電管群の一面側において各放電管に沿うように配置されたアドレス電 極と、上記放電管群の他面側において各放電管の長手方向と交差するように配置さ れ、それぞれが互いに平行なスキャン電極と維持電極の対からなる複数の表示電極 対と、を備え、各放電管において、各表示電極対が交差する領域を発光単位部分と して放電発光させるように構成された 3電極面放電型表示装置の駆動方法であって 上記放電管群により形成される表示領域は、各放電管が延びる方向について、上 記各アドレス電極を複数の部分アドレス電極に分割することにより複数の部分表示領 域に分割されており、
各部分表示領域では、上記スキャン電極にスキャンパルス電圧を順次印加しつつ 上記部分アドレス電極に所与のアドレスパルス電圧を印加してアドレス放電を発生さ せるアドレス期間の動作が別個に実行され、
各部分表示領域ごとの上記アドレス期間の動作は、上記スキャンパルス電圧を順 次印加する方向力 少なくとも 2つの隣接する部分表示領域において互いに異なるよ うに実行されることを特徴とする、 3電極面放電型表示装置の駆動方法。
[2] 隣接する部分表示領域ごとに、部分表示領域の境界を挟んで隣り合う上記スキャン 電極に対して同時期にスキャンパルス電圧を印加する、請求項 1に記載の駆動方法
[3] 各部分表示領域ごとの上記アドレス期間の動作は、上記スキャンパルス電圧を順 次印加する方向が、隣接する部分表示領域においてそれぞれ互いに異なるように実 行される、請求項 2に記載の駆動方法。
[4] 上記放電発光要素群は、隣接する部分表示領域の対力 なる 1または 2以上の部 分表示領域対により構成されており、
上記部分表示領域対ごとに、上記部分表示領域の境界を挟んで隣り合う上記スキ ヤン電極に対して、上記アドレス期間での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動 作における最後にスキャンパルス電圧を印加する、請求項 1に記載の駆動方法。
[5] 上記アドレス期間での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動作における最初 または Zおよび最後のスキャンパルス電圧と、これに対応するアドレスパルス電圧と の絶対値の総和は、他のスキャンパルス電圧およびこれに対応するアドレスパルス電 圧の絶対値の総和よりも大き!、、請求項 1に記載の駆動方法。
[6] 上記アドレス期間での上記スキャンパルス電圧を順次印加する動作における最初 または Zおよび最後のスキャンパルス電圧のパルス幅は、他のスキャンパルス電圧の パルス幅よりも広 、、請求項 1に記載の駆動方法。
[7] 請求項 1ないし 6のいずれかに記載の駆動方法により駆動させられる、表示装置。
[8] 所定長さ直線状に延びる放電発光要素が複数並設され、全体としてパネル状をな す放電発光要素群と、この放電発光要素群の一面側において各放電発光要素に沿 うように配置されたアドレス電極と、上記放電発光要素群の他面側において各放電 発光要素と交差するように配置され、それぞれが互いに平行なスキャン電極と維持電 極の対からなる複数の表示電極対と、を備え、各放電発光要素において、各表示電 極対が交差する領域を発光単位部分として放電発光させるように構成された 3電極 面放電型表示装置の駆動方法であって、
上記放電発光要素群により形成される表示領域は、各放電発光要素が延びる方向 につ 、て、上記各アドレス電極を複数の部分アドレス電極に分割することにより複数 の部分表示領域に分割されており、
各部分表示領域では、上記スキャン電極にスキャンパルス電圧を順次印加しつつ 上記部分アドレス電極に所与のアドレスパルス電圧を印加してアドレス放電を発生さ せるアドレス期間の動作が別個に実行され、
各部分表示領域ごとの上記アドレス期間の動作は、上記スキャンパルス電圧を順 次印加する方向力 少なくとも 2つの隣接する部分表示領域において互いに異なるよ うに実行されることを特徴とする、 3電極面放電型表示装置の駆動方法。
PCT/JP2006/305663 2006-03-22 2006-03-22 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置 WO2007108111A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/305663 WO2007108111A1 (ja) 2006-03-22 2006-03-22 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置
JP2008506118A JPWO2007108111A1 (ja) 2006-03-22 2006-03-22 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2006/305663 WO2007108111A1 (ja) 2006-03-22 2006-03-22 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007108111A1 true WO2007108111A1 (ja) 2007-09-27

Family

ID=38522151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/305663 WO2007108111A1 (ja) 2006-03-22 2006-03-22 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2007108111A1 (ja)
WO (1) WO2007108111A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09179520A (ja) * 1995-12-25 1997-07-11 Fujitsu Ltd プラズマディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置
JPH10260655A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ac型プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JPH1165486A (ja) * 1997-08-18 1999-03-05 Nec Corp プラズマディスプレイパネルおよびその駆動方法
JPH11242460A (ja) * 1998-02-25 1999-09-07 Pioneer Electron Corp プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JPH11288251A (ja) * 1998-02-24 1999-10-19 Lg Electronics Inc プラズマディスプレイパネルの駆動方法並びに駆動回路
JP2000206927A (ja) * 1999-01-19 2000-07-28 Nec Corp 面放電型プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JP2004178854A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Fujitsu Ltd 発光管アレイ型表示装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09179520A (ja) * 1995-12-25 1997-07-11 Fujitsu Ltd プラズマディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置
JPH10260655A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ac型プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JPH1165486A (ja) * 1997-08-18 1999-03-05 Nec Corp プラズマディスプレイパネルおよびその駆動方法
JPH11288251A (ja) * 1998-02-24 1999-10-19 Lg Electronics Inc プラズマディスプレイパネルの駆動方法並びに駆動回路
JPH11242460A (ja) * 1998-02-25 1999-09-07 Pioneer Electron Corp プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JP2000206927A (ja) * 1999-01-19 2000-07-28 Nec Corp 面放電型プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JP2004178854A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Fujitsu Ltd 発光管アレイ型表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2007108111A1 (ja) 2009-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000200554A (ja) プラズマディスプレ―パネルとその駆動装置及び方法
JP2001013913A (ja) 放電式表示装置及びその駆動方法
JP2006286250A (ja) プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイ装置
US20080266211A1 (en) Plasma Display Panel, Plasma Display Device, and Method for Driving Plasma Display Panel
US20050168408A1 (en) Plasma display panel and driving method thereof
KR100749602B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법 및 플라즈마디스플레이 장치
JP3578543B2 (ja) Pdpの駆動方法
JP2005249949A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法
US20050083266A1 (en) Plasma display panel and driving method thereof
JP4109144B2 (ja) プラズマディスプレイパネル
JPWO2007108119A1 (ja) 3電極面放電型表示装置
WO2007108111A1 (ja) 3電極面放電型表示装置の駆動方法、およびその駆動方法により駆動させられる表示装置
KR100612383B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널과 그 구동방법
KR100560457B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법
JPWO2008050445A1 (ja) 表示装置
JP3656645B2 (ja) 表示装置
JP4844624B2 (ja) プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法
EP1835480A1 (en) Method of driving plasma display panel
KR100599603B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널
KR100824674B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법
JPH10133622A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JP4540090B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法
US20060164020A1 (en) Plasma display panel and plasma display device
JPWO2007148389A1 (ja) 表示装置
JP2004348081A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 06729630

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2008506118

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06729630

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1