WO2010087160A1 - プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイパネルの駆動方法 Download PDF

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discharge
pulse
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辻田芳樹
武田実
古澤誠司
佐々木健次
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Definitions

  • the present invention relates to a plasma display device and a plasma display panel driving method used for a wall-mounted television or a large monitor.
  • a typical AC surface discharge type panel as a plasma display panel (hereinafter abbreviated as “panel”) has a large number of discharge cells formed between a front plate and a back plate arranged to face each other.
  • a plurality of display electrode pairs each consisting of a pair of scan electrodes and sustain electrodes are formed in parallel with each other on the front glass substrate, and a dielectric layer and a protective film are formed so as to cover the display electrode pairs.
  • the back plate has a plurality of parallel data electrodes formed on a back glass substrate, a dielectric layer so as to cover them, and a plurality of partition walls formed in parallel with the data electrodes.
  • a phosphor layer is formed on the surface of the dielectric layer of the back plate and the side surfaces of the partition walls. Then, the front plate and the back plate are arranged to face each other and sealed so that the display electrode pair and the data electrode are three-dimensionally crossed.
  • a discharge gas containing 5% xenon in a partial pressure ratio is sealed.
  • a discharge cell is formed at a portion where the display electrode pair and the data electrode face each other.
  • ultraviolet rays are generated by gas discharge in each discharge cell. In this way, the panel performs color display by exciting and emitting phosphors of each color of red (R), green (G), and blue (B) with the ultraviolet rays.
  • a subfield method that is, a method of performing gradation display by combining subfields to emit light after dividing one field period into a plurality of subfields is generally used.
  • Each subfield has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • Initialization discharge is generated in the initialization period, and wall charges necessary for the address operation in the subsequent address period are formed on each electrode, and priming particles (for the discharge) for stably generating the address discharge in the address operation are generated.
  • Excited particles that are the initiator of In the address period an address pulse voltage is selectively applied to the discharge cells to be displayed to generate an address discharge to form wall charges (hereinafter, this operation is also referred to as “address”).
  • a sustain pulse voltage is alternately applied to the display electrode pair composed of the scan electrode and the sustain electrode, and a sustain discharge is generated in the discharge cell that has caused the address discharge, and the phosphor layer of the corresponding discharge cell emits light.
  • a sustain pulse voltage is alternately applied to the display electrode pair composed of the scan electrode and the sustain electrode, and a sustain discharge is generated in the discharge cell that has caused the address discharge, and the phosphor layer of the corresponding discharge cell emits light.
  • the plasma display device of the present invention includes a panel and a sustain pulse generation circuit.
  • the panel includes a plurality of discharge cells each having a display electrode pair including a scan electrode and a sustain electrode.
  • the sustain pulse generation circuit includes a power recovery circuit and a clamp circuit, and generates a number of sustain pulses corresponding to the luminance weight in the sustain period of a plurality of subfields provided in one field period, and each of the display electrode pairs. Apply to.
  • the power recovery circuit causes the sustaining pulse to rise or fall by causing the interelectrode capacitance of the display electrode pair and the inductor to resonate.
  • the clamp circuit clamps the sustain pulse voltage to a predetermined voltage.
  • the sustain pulse generation circuit generates a second sustain pulse that is steeper than the rising slope of the first sustain pulse in the period after the first sustain pulse generated in the first period within the sustain period and before the erase pulse. Occurs a predetermined number of times. Further, the sustain pulse generating circuit changes the slope of the rising edge of the second sustain pulse for each subfield or each field according to the lighting rate of the panel in the sustain period.
  • the panel driving method of the present invention is a panel driving method for driving a panel having a plurality of discharge cells each having a display electrode pair including a scan electrode and a sustain electrode, and an address period for selecting a discharge cell to be discharged. And a plurality of subfields having a sustain period in which a sustain pulse of the number of times corresponding to the luminance weight is applied to the discharge cell is provided in one field period. Then, in the period after the first sustain pulse generated in the first period within the sustain period and before the erase pulse, the second sustain pulse that is steeper than the rising slope of the first sustain pulse is given a predetermined number of times. appear. In the sustain pulse generation circuit, the rising slope of the second sustain pulse is changed for each subfield or for each field according to the lighting rate of the panel in the sustain period.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of the discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 3 is an electrode array diagram of the panel.
  • FIG. 4 is a plan view showing the positional relationship among the scan electrodes, sustain electrodes, data electrodes, and barrier ribs that form the display electrode pair of the panel.
  • FIG. 5A is a plan view for explaining a structural example of scan electrodes and sustain electrodes in a discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 5B is a plan view for explaining a structural example of scan electrodes and sustain electrodes in a discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 5A is a plan view for explaining a structural example of scan electrodes and sustain electrodes in a discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 5B is a plan view for explaining a structural example of scan electrodes and sustain electrodes in a discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 6A is a plan view for explaining a structural example of scan electrodes and sustain electrodes in a discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view for explaining the front plate and the back plate of the discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view for explaining a front plate and a back plate according to another example of the discharge cell portion of the panel.
  • FIG. 8 is a plan view showing a schematic structure of the entire panel.
  • FIG. 9A is a plan view showing an arrangement example of dummy electrode patterns of the panel.
  • FIG. 9B is a plan view showing an arrangement example of dummy electrode patterns of the panel.
  • FIG. 10 is a plan view for explaining a non-display area at the end of the panel.
  • FIG. 11 is a plan view for explaining terminal portions of scan electrodes and sustain electrodes of the panel.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an overall configuration of a plasma display device using the panel.
  • FIG. 13 is a waveform diagram showing drive voltage waveforms applied to the respective electrodes of the panel.
  • FIG. 14 is a circuit diagram of the sustain pulse generating circuit in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a waveform diagram showing the first, second, and third sustain pulses in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16A is a schematic diagram showing a state in which the second sustain pulse is continuously generated at the end of the sustain period in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16B is a schematic diagram showing a state in which the third sustain pulse is continuously generated at the end of the sustain period in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing the relationship between the lighting rate and the scan electrode current in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing the relationship between the scan pulse voltage and the lighting rate necessary for generating a stable address discharge in the embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 18 a plasma display device and a panel driving method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 18, but the embodiment of the present invention is not limited to this.
  • the overall configuration of the panel according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a state in which a front plate 1 and a back plate 2 are separated from each other in a panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view when the front plate 1 and the back plate 2 are bonded to form a panel.
  • the panel has a glass front plate 1 and a back plate 2 facing each other so as to form a discharge space 3 therebetween.
  • a scanning electrode 5 as a conductive first electrode and a sustaining electrode 6 as a second electrode are formed on a glass substrate 4.
  • a display electrode pair 7 is formed by providing a discharge gap between the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 and arranging them in parallel with each other.
  • the front plate 1 is provided with a plurality of display electrode pairs 7 arranged in the row direction of the panel.
  • a dielectric layer 8 made of a glass material is formed so as to cover the scanning electrode 5 and the sustain electrode 6 of the front plate 1, and a protective film 9 made of MgO is formed on the dielectric layer 8.
  • the scanning electrode 5 and the sustain electrode 6 are each formed of only a conductive electrode having a thickness of about 5 ⁇ m made of silver (Ag) without using a transparent electrode such as ITO (indium tin oxide).
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 have at least a two-layer structure (the illustrated one is two layers) as shown in FIG.
  • the lower layers 5a and 6a on the side of the substrate 4 are formed of a material containing a black metal oxide, and the upper layers 5b and 6b are increased in Ag content so that the specific resistance is lower than that of the lower layers 5a and 6a. It is made of a white material. In this way, the lower layers 5a and 6a on the substrate 4 side are formed to have lower brightness than the upper layers 5b and 6b.
  • the display electrode pair 7 composed of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 is formed so that the brightness of the display electrode pair 7 composed of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 is lowered when viewed from the display surface on the substrate 4 side. Thus, there is no light shielding member between the display electrode pair 7.
  • the back plate 2 has a plurality of data electrodes made of silver (Ag) covered with an insulating layer 11 made of a glass material on a glass substrate 10 and arranged in stripes in the column direction of the panel. 12 is formed. And on the insulator layer 11 of the back plate 2, in order to partition the discharge space 3 between the front plate 1 and the back plate 2 for each discharge cell 15, for example, a grid-like partition wall 13 made of a glass material is provided. Forming. Further, red (R), green (G), and blue (B) phosphor layers 14R, 14G, and 14B are formed on the surface of the insulator layer 11 and the side surfaces of the partition walls 13, respectively.
  • the front plate 1 and the back plate 2 are arranged to face each other so that the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 and the data electrode 12 intersect each other. Further, as shown in FIG. 3, discharge cells 15 are formed at the intersections where the scan electrodes 5 and the sustain electrodes 6 and the data electrodes 12 intersect.
  • the discharge space 3 is filled with, for example, a mixed gas of neon and xenon as a discharge gas. Note that the structure of the panel is not limited to the above-described structure, and for example, a structure having a stripe-shaped partition may be used.
  • the cross-shaped barrier ribs 13 forming the discharge cells 15 have a vertical barrier rib 13a formed in parallel to the data electrode 12, and are perpendicular to the vertical barrier rib 13a and higher than the vertical barrier rib 13a. And a horizontal partition wall 13b formed so as to be low.
  • the red, green, and blue phosphor layers 14R, 14G, and 14B formed by coating in the barrier ribs 13 have a blue phosphor layer 14B, a red phosphor layer 14R, and stripes along the vertical barrier ribs 13a.
  • the green phosphor layers 14G are arranged in this order.
  • FIG. 3 is an electrode array diagram of the panel shown in FIGS. N scanning electrodes Y1, Y2, Y3... Yn (5 in FIG. 1) and n sustain electrodes X1, X2, X3... Xn (6 in FIG. 1) are arranged in the row direction of the panel. , M data electrodes A1... Am (12 in FIG. 1) extending in the column direction are arranged. A discharge cell 15 is formed at a portion where a pair of scan electrode Y1 and sustain electrode X1 intersects with one data electrode A1. M ⁇ n discharge cells 15 are formed in the discharge space 3. Further, as shown in FIG.
  • scan electrode Y1 and sustain electrode X1 are formed on front plate 1 in a pattern that repeats in the arrangement of scan electrode Y1, sustain electrode X1, sustain electrode X2, scan electrode Y2,. ing. Each of these electrodes is connected to a connection terminal provided at a peripheral end portion outside the image display area of the front plate 1 and the back plate 2.
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 that form the display electrode pair 7 of the front plate 1 do not use transparent electrodes such as ITO, but silver (Ag) or the like. It is formed only by a conductive electrode made of a conductive material.
  • FIG. 4 is a plan view showing the positional relationship among the scan electrode 5 and the sustain electrode 6, the data electrode 12, and the partition wall 13 that form the display electrode pair 7 of the panel according to the present embodiment.
  • 5A and 5B are plan views for explaining structural examples of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 in the portion of the discharge cell 15 of the panel according to the present embodiment.
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 forming the display electrode pair 7 each have a ladder shape.
  • Scan electrode 5 and sustain electrode 6 are parallel to each other at a distance from scan electrode 51 and sustain electrode 61, which are the first portions facing each other with discharge gap MG, between scan electrode 51 and sustain electrode 61. It is a third portion provided for each discharge cell 15 that connects the scan electrode 52 and the sustain electrode 62, the scan electrode 51 and the scan electrode 52, the sustain electrode 61 and the sustain electrode 62, which are the second portions arranged.
  • a scan electrode 53 and a sustain electrode 63 are provided.
  • the width of the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 as the first portion is set to LL
  • the width of the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 as the second portion is set to LL.
  • the width of the sustain electrode 63 is Ls
  • the width LL of the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 as the first part and the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 as the second part is about 60 ⁇ m to about 70 ⁇ m
  • the scan electrode 53 and the sustain part as the third part.
  • the width Ls of the electrode 63 is about 60 ⁇ m, and the width Lr of the top of the partition wall 13 is about 50 ⁇ m.
  • the discharge gap MG between the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 is 90 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the gap LG between the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 that are the first portions of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 and the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 that are the second portions is about 80 ⁇ m.
  • the discharge gap MG and the gap LG are formed to be smaller than the non-discharge gap IPG (about 200 ⁇ m) between the adjacent discharge cells 15.
  • FIG. 5A shows the scan electrode 5 and the sustain electrode 6, the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 as the first part, the width of the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 as the second part, and the scan as the third part.
  • FIG. 5B shows that, in the scan electrode 5 and the sustain electrode 6, the widths of the scan electrode 51 and the sustain electrode 61, which are the first part, and the scan electrode 52 and the sustain electrode 62, which are the second part, 6 is a diagram showing an example in the case of Lr ⁇ Ls ⁇ LL configured to be larger than the width of the sustain electrode 63 and larger than the width Lr of the top of the partition wall 13.
  • FIG. 1 shows that, in the scan electrode 5 and the sustain electrode 6, the widths of the scan electrode 51 and the sustain electrode 61, which are the first part, and the scan electrode 52 and the sustain electrode 62, which are the second part, 6 is a diagram showing an example in the case of Lr ⁇ Ls ⁇ LL configured to be larger than the width of the sustain electrode 63 and larger than the width Lr of the top of the partition wall 13.
  • the widths of scan electrode 51 and sustain electrode 61, which are the first part, are LL, and scan electrode 53 is the third part.
  • the sustain electrode 63 is formed so that Lr ⁇ Ls ⁇ LL with respect to the width Lr of the top of the partition wall 13, where Ls is the width of the sustain electrode 63.
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 that form the display electrode pair 7 formed so as to have a low brightness when viewed from the display surface side are in contact with the scan electrode 51 that is the first portion facing the discharge gap MG.
  • the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 which are the second part are connected, and the scan electrode 53 and the sustain electrode 63 which are the third part provided for each discharge cell 15 are provided.
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 are formed such that Lr ⁇ Ls ⁇ LL with respect to the width Lr of the top of the partition wall 13.
  • FIG. 6A is a plan view for explaining a configuration example of scan electrode 5 and sustain electrode 6 of discharge cell 15 in the panel of the present embodiment.
  • 6B is a cross-sectional view taken along line 6B-6B in FIG. 6A, and is a cross-sectional view for explaining the state of the discharge cell 15 portion.
  • the front plate 1 and the top of the partition wall 13 of the back plate 2 are formed so as to abut on portions other than the discharge gap MG. That is, in this embodiment, the display electrode pair 7 including the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 does not use a transparent electrode such as ITO, but includes only the conductive electrode upper layer 5B and lower layer 5a made of silver (Ag). Forming.
  • the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 which are the display electrode pair 7 are formed from the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 which are the first portions facing each other via the discharge gap MG, and from each of the scan electrode 51 and the sustain electrode 61.
  • the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 as the second part which are arranged in parallel at an interval, the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 as the first part, and the scan electrode 52 and the sustain electrode 62 as the second part.
  • a scan electrode 53 and a sustain electrode 63 which are connected and are provided for each discharge cell 15 are provided.
  • the dielectric layer 8 is formed so as to cover the display electrode pair 7 and the protective film 9 is formed so that the surface on the discharge space side of the front plate 1 is opposed to the surface through the discharge gap MG. It corresponds to scan electrode 51 and sustain electrode 61 which are one part, and scan electrode 52 and sustain electrode 62 which are second parts arranged in parallel with a distance from each of scan electrode 51 and sustain electrode 61.
  • the swelled portion 1a is formed.
  • the barrier ribs 13 on the back plate 2 side particularly the vertical barrier ribs 13a, come into contact with each other at the raised portion 1a other than the discharge gap MG. Therefore, when the front plate 1 and the back plate 2 are bonded together, it is difficult for mechanical stress to be applied to the barrier ribs 13 in the discharge gap MG portion. Occurrence can be reduced.
  • FIG. 7 which is another cross-sectional view of the panel
  • a raised portion 13c is provided at the intersection of the vertical partition wall 13a and the horizontal partition wall 13b. You may make it contact
  • FIG. 7 it is possible to further reduce the breakage of the barrier ribs 13 in the discharge gap MG portion of the display electrode pair 7, and to reduce the occurrence of defects due to the cracks of the barrier ribs 13.
  • the configuration of the non-display area of the front plate 1 and the configuration of the electrode lead-out portion for connecting the display electrode pair 7 to an external drive circuit will be described.
  • FIG. 8 is a plan view showing a schematic structure of the entire panel 21 in the panel 21 according to the embodiment of the present invention.
  • the panel 21 has a display area 17 and a non-display area 18.
  • the non-display area 18 exists in the periphery of the display area 17.
  • the non-display region 18 is a portion that exists between a sealing portion (not shown) for sealing the periphery of the front plate 1 and the back plate 2 and the display region 17.
  • the terminal part (not shown) for connecting to an external drive circuit is provided in the outer part of the sealing part.
  • the dummy electrode pattern 19 is formed in the non-display area 18.
  • the dummy electrode pattern 19 is formed of the same material as the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 in the upper and lower non-display regions 18 of the front plate 1 in the row direction, and the width of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 in the row direction. It is formed in a pattern shape with a wider width. Moreover, the dummy electrode pattern 19 is formed in an electrically floating state.
  • FIG. 9A and FIG. 9B are plan views showing examples of arrangement of the dummy electrode patterns 19 on the panel.
  • the dummy electrode pattern 19 has a position where the end of the display region 17 in the width direction coincides with the partition 13 in the row direction at the boundary between the display region 17 and the non-display region 18, that is, the horizontal partition 13b. It is formed to exist.
  • the dummy electrode pattern 19 has an end portion on the display region 17 side in the width direction between the partition wall 13 in the row direction at the boundary between the display region 17 and the non-display region 18, that is, the horizontal partition wall 13b.
  • a gap g that is the same as the gap g between the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 and the horizontal barrier rib 13b may be formed therebetween.
  • scan electrode 5 and sustain electrode 6 are formed of the same material in upper and lower non-display regions 18 in the row direction of front plate 1, and scan electrode 5
  • the dummy electrode pattern 19 is formed in a pattern shape wider than the width of the sustain electrode 6 in the row direction.
  • the dummy electrode pattern 19 is formed in an electrically floating state, the contrast ratio between the display area 17 and the non-display area 18 where image display is performed by discharge light emission becomes large, and the panel 21 as a whole. Display performance can be improved.
  • the dummy electrode pattern 19 had a partition in the row direction at the end of the display region 17 in the width direction at the boundary between the display region 17 and the non-display region 18. 13, that is, the contrast ratio between the display area 17 and the non-display area 18 can be increased by being formed so as to be present at a position that coincides with the horizontal partition wall 13 b. Therefore, it was found that this is more effective in improving the display performance of the panel 21 as a whole.
  • FIG. 10 shows the plasma display panel 21 according to the embodiment of the present invention.
  • the electrode extraction portion side for connecting the display electrode pair 7 to an external drive circuit that is, the non-display area 18 at the end of the panel 21 in the column direction. It is a top view for demonstrating a state.
  • FIG. 10 only the display electrode pair 7, the data electrode 12, the partition wall 13, and the dummy electrode pattern 19 are shown. As shown in FIG.
  • a plurality of data electrodes 12 and barrier ribs 13 are arranged in a repeating pattern like the display region 17, and the barrier ribs 13 Among them, between the several partition walls 13 (three in the drawing) on the display region 17 side, phosphor layer forming regions are provided in the same arrangement as the display region 17.
  • the scan electrode 51 and the sustain electrode 61 that are the first portions of the scan electrode 5 and the sustain electrode 6 that form the display electrode pair 7, respectively, and the scan electrode 52 and the sustain electrode that are the second portion.
  • Reference numeral 62 is provided to extend to the non-display area 18 in the column direction in a state of being opposed to each other through the discharge gap.
  • the scan electrode 53 and the sustain electrode 63 which are the third part connecting the scan electrode 51 and the sustain electrode 61, which are the first part, and the scan electrode and the sustain electrode 62, which are the second part 52, are the same as the display region 17. There are several places.
  • the scanning electrode that is the first portion 51, the sustaining electrode 61, the scanning electrode that is the second portion 52, and the end of the sustaining electrode 62 that extends to the non-display region 18, Scan electrode 54 and sustain electrode 64 are provided to connect sustain electrode 61 to scan electrode 52 and sustain electrode 62 as the second part.
  • the scanning electrode 54 is connected to a wiring pattern 20 that is drawn to an end portion outside the sealing portion of the front plate 1 for connection to an external drive circuit.
  • the above-described dummy electrode pattern 19 is formed such that the end of the pattern extends to a position outside the scan electrode 54 and the sustain electrode 64. In FIG. 10, only the scan electrode 5 side is shown, but the sustain electrode 6 side has the same configuration.
  • FIG. 11 is a plan view for explaining the terminal portions of the scanning electrode 5 and the sustain electrode 6 that are extended to the non-display area 18 in FIG.
  • width Lp is larger than width LL. It is configured as follows. Specifically, when the width LL of the scan electrode 51, the sustain electrode 61, the scan electrode 52, and the sustain electrode 62 is about 60 ⁇ m, the width Lp of the wiring pattern 20 is about 80 ⁇ m.
  • scan electrode 51, sustain electrode 61, scan electrode 52, scan electrode 54, and scan electrode 54 that connects the end portions extended to non-display region 18 of sustain electrode 62 are connected.
  • the sustain electrode 64 is provided, and the scan electrode 54 and the sustain electrode 64 are connected to the wiring pattern 20 having a width larger than the width LL of the scan electrode 51, the sustain electrode 61, the scan electrode 52, and the sustain electrode 62. Therefore, scan electrode 5 and sustain electrode 6 can be connected to wiring pattern 20 with high reliability. As a result, it is possible to suppress the occurrence of defects in the panel 21.
  • the width Lp of the wiring pattern 20 is configured to be larger than the width LL of the scan electrode 51, the sustain electrode 61, the scan electrode 52, and the sustain electrode 62. According to the result, it was found that the reliability of the connection portion can be ensured even when the width Lp of the wiring pattern 20 and the width LL of the scan electrode 51, the sustain electrode 61, the scan electrode 52, and the sustain electrode 62 are the same. Therefore, the width Lp of the wiring pattern 20 and the width LL of the scan electrode 51, the sustain electrode 61, the scan electrode 52, and the sustain electrode 62 may be set to satisfy LL ⁇ Lp.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the overall configuration of the plasma display device according to the embodiment of the present invention.
  • the plasma display device includes a panel 21, an image signal processing circuit 22, a data electrode drive circuit 23, a scan electrode drive circuit 24, a sustain electrode drive circuit 25, a timing generation circuit 26, and a power supply circuit (not shown) shown in FIGS. )).
  • the data electrode drive circuit 23 has a plurality of data drivers that are connected to one end of the data electrode 12 of the panel 21 and are formed of semiconductor elements for supplying a voltage to the data electrode 12.
  • the data electrode 12 is divided into a plurality of blocks, each consisting of several data electrodes 12 as one block.
  • a plurality of data drivers are connected to the electrode lead-out portion at the lower end of the panel 21 for each block.
  • the image signal processing circuit 22 converts the input image signal sig into image data for each subfield and outputs it.
  • the data electrode drive circuit 23 converts the image data for each subfield into signals corresponding to the data electrodes A1 to Am, and drives the data electrodes A1 to Am.
  • the timing generation circuit 26 generates various timing signals based on the horizontal synchronization signal H and the vertical synchronization signal V, and supplies them to each drive circuit block.
  • Scan electrode drive circuit 24 has sustain pulse generating circuit 100 for supplying drive voltage waveforms to scan electrodes Y1 to Yn based on timing signals.
  • sustain electrode drive circuit 25 has sustain pulse generation circuit 200 for supplying a drive voltage waveform to sustain electrodes X1 to Xn based on a timing signal.
  • sustain pulse generating circuit 100 and sustain pulse generating circuit 200 The configuration and operation of sustain pulse generating circuit 100 and sustain pulse generating circuit 200 will be described in detail later.
  • the sustain electrodes X1 to Xn are connected in common within the panel 21 or outside the panel 21, and then the common connection wiring is connected to the sustain electrode drive circuit 25.
  • the plasma display device performs gradation display by subfield method, that is, by dividing one field period into a plurality of subfields and controlling light emission or non-light emission of each discharge cell 15 for each subfield. .
  • Each subfield has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • an initializing discharge is generated in the initializing period, and wall charges necessary for the addressing discharge in the subsequent addressing period are formed on each electrode, and the discharge delay is reduced to stably generate the addressing discharge.
  • Priming particles (excited particles that are the initiator for the discharge) are generated.
  • the initializing operation at this time includes all-cell initializing operation in which initializing discharge is generated in all the discharge cells 15, and selective initializing discharge is selectively performed only in the discharge cell 15 in which the sustain discharge has been performed in the immediately preceding subfield. There is a selective initialization operation to be generated.
  • an address discharge is selectively generated in the discharge cells 15 to emit light in the subsequent sustain period to form wall charges.
  • the number of sustain pulses proportional to the luminance weight is alternately applied to the display electrode pair 7 to generate a sustain discharge in the discharge cells 15 that have generated the address discharge, thereby causing light emission.
  • the proportionality constant at this time is called “luminance magnification”.
  • one field is composed of 10 subfields (first SF, second SF,..., 10th SF), and each subfield is, for example, (1, 2, 3, 6, 11, 18). , 30, 44, 60, 80).
  • the all-cell initialization operation is performed in the initialization period of the first SF
  • the selective initialization operation is performed in the initialization period of the second SF to the tenth SF.
  • the light emission not related to the image display is only the light emission due to the discharge of the all-cell initialization operation in the first SF
  • the black luminance which is the luminance of the black display area that does not generate the sustain discharge, is weak in the all-cell initialization operation. Only the emission of light makes it possible to display an image with high contrast.
  • the sustain period of each subfield the number of sustain pulses obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined luminance magnification is applied to each display electrode pair 7.
  • the number of subfields and the luminance weight of each subfield are not limited to the above values, and the subfield configuration may be switched based on an image signal or the like.
  • the ramp waveform voltage is generated at the end of the sustain period, thereby stabilizing the write operation in the subsequent subfield write period.
  • the outline of the drive voltage waveform will be described first, and then the configuration of the drive circuit will be described.
  • FIG. 13 is a drive voltage waveform diagram applied to each electrode of panel 21 in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows driving voltage waveforms of two subfields, that is, a subfield that performs an all-cell initializing operation (hereinafter referred to as “all-cell initializing subfield”) and a subfield that performs a selective initializing operation ( Hereinafter, this is referred to as “selective initialization subfield”.
  • the drive voltage waveforms in the other subfields are almost the same.
  • the scan electrode Yi, the sustain electrode Xi, and the data electrode Ak represent electrodes selected from each electrode based on image data.
  • first SF which is an all-cell initialization subfield
  • 0 (V) is applied to the data electrodes A1 to Am and the sustain electrodes X1 to Xn, respectively, and the discharge start voltage to the sustain electrodes X1 to Xn is applied to the scan electrodes Y1 to Yn.
  • a first ramp waveform voltage (hereinafter referred to as “up-ramp waveform voltage”) that gradually rises from voltage Vi1 below toward voltage Vi2 that exceeds the discharge start voltage is applied.
  • this up-ramp waveform voltage is generated with a slope of about 1.3 V / ⁇ sec. While the rising ramp waveform voltage rises, weak initializing discharges are continuously generated between the scan electrodes Y1 to Yn, the sustain electrodes X1 to Xn, and the data electrodes A1 to Am. Negative wall voltage is accumulated on scan electrodes Y1 to Yn, and positive wall voltage is accumulated on data electrodes A1 to Am and sustain electrodes X1 to Xn.
  • the wall voltage on the upper part of the electrode represents a voltage generated by wall charges accumulated on the dielectric layer 8 covering the scan electrode 5 and the sustain electrode 6, the protective film 9, the phosphor layer 14, and the like.
  • a positive voltage Ve1 is applied to the sustain electrodes X1 to Xn. Further, 0 (V) is applied to the data electrodes A1 to Am.
  • the scan electrodes Y1 to Yn include ramp waveform voltages (hereinafter referred to as “down ramps”) that gradually drop from the voltage Vi3 that is lower than or equal to the discharge start voltage to the voltage Vi4 that exceeds the discharge start voltage with respect to the sustain electrodes X1 to Xn. (Referred to as waveform voltage).
  • down ramps ramp waveform voltages
  • the negative wall voltage above the scan electrodes Y1 to Yn and the positive wall voltage above the sustain electrodes X1 to Xn are weakened, and the positive wall voltage above the data electrodes A1 to Am is adjusted to a value suitable for the write operation.
  • the all-cell initializing operation for performing initializing discharge on all the discharge cells 15 is completed.
  • a drive voltage waveform in which the first half of the initialization period is omitted may be applied to each electrode. That is, the voltage Ve1 is applied to the sustain electrodes X1 to Xn, 0 (V) is applied to the data electrodes A1 to Am, and the down-ramp waveform voltage that gradually decreases from the voltage Vi3 ′ to the voltage Vi4 is applied to the scan electrodes Y1 to Yn. Is applied.
  • a weak initializing discharge is generated in the discharge cell 15 in which the sustain discharge has occurred in the sustain period of the previous subfield, and the wall voltage above the scan electrode Yi and the sustain electrode Xi is weakened.
  • the initializing operation in which the first half is omitted is a selective initializing operation in which initializing discharge is performed on the discharge cells 15 that have been sustained in the sustain period of the immediately preceding subfield.
  • voltage Ve2 is applied to sustain electrodes X1 to Xn
  • voltage Vc is applied to scan electrodes Y1 to Yn.
  • a positive address pulse voltage Vd is applied.
  • the voltage difference at the intersection between the data electrode Ak and the scan electrode Y1 is the difference between the wall voltage on the data electrode Ak and the wall voltage on the scan electrode Y1 due to the difference in externally applied voltage (Vd ⁇ Va). It becomes the sum and exceeds the discharge start voltage. As a result, a discharge is generated between the data electrode Ak and the scan electrode Y1.
  • the voltage difference between the sustain electrode X1 and the scan electrode Y1 is the difference between the externally applied voltages (Ve2-Va) and the voltage on the sustain electrode X1.
  • the difference between the wall voltage and the wall voltage on the scan electrode Y1 is added.
  • the sustain electrode X1 and the scan electrode Y1 are not easily discharged but are likely to be discharged. Can do.
  • a discharge generated between the data electrode Ak and the scan electrode Y1 can be triggered to generate a discharge between the sustain electrode X1 and the scan electrode Y1 in a region intersecting the data electrode Ak.
  • an address discharge occurs in the discharge cell 15 to emit light, a positive wall voltage is accumulated on the scan electrode Y1, a negative wall voltage is accumulated on the sustain electrode X1, and a negative wall voltage is also accumulated on the data electrode Ak. Is accumulated.
  • a positive sustain pulse voltage Vs is applied to the scan electrodes Y1 to Yn, and a ground potential serving as a base potential, that is, 0 (V) is applied to the sustain electrodes X1 to Xn.
  • the voltage difference between the scan electrode Yi and the sustain electrode Xi is changed to the sustain pulse voltage Vs to the wall voltage on the scan electrode Yi and the wall on the sustain electrode Xi. The difference from the voltage is added and exceeds the discharge start voltage.
  • a sustain discharge occurs between the scan electrode Yi and the sustain electrode Xi, and the red, green, and blue phosphor layers 14R, 14G, and 14B emit light by the ultraviolet rays generated at this time.
  • a negative wall voltage is accumulated on scan electrode Yi, and a positive wall voltage is accumulated on sustain electrode Xi. Furthermore, a positive wall voltage is also accumulated on the data electrode Ak.
  • no sustain discharge occurs, and the wall voltage at the end of the initialization period is maintained.
  • the sustain electrodes of the number obtained by multiplying the luminance weight by the luminance magnification are alternately applied to the scan electrodes Y1 to Yn and the sustain electrodes X1 to Xn, and a potential difference is applied between the electrodes of the display electrode pair 7 to thereby perform writing.
  • the sustain discharge is continuously performed in the discharge cells 15 that have caused the address discharge in the period.
  • a second ramp waveform voltage (hereinafter referred to as “erase ramp waveform voltage”) gently rising from 0 (V) as the base potential toward the voltage Vers is applied to the scan electrodes Y1 to Yn. Applied).
  • erase ramp waveform voltage gently rising from 0 (V) as the base potential toward the voltage Vers.
  • the erase is the second ramp waveform voltage rising from 0 (V) as the base potential toward the voltage Vers exceeding the discharge start voltage.
  • the ramp waveform voltage is generated with a steeper gradient than the up-ramp waveform voltage, which is the first ramp waveform voltage, for example, a gradient of about 10 V / ⁇ sec, and is applied to the scan electrodes Y1 to Yn.
  • a weak discharge is generated between the sustain electrode Xi and the scan electrode Yi of the discharge cell 15 in which the sustain discharge has occurred. This weak discharge is continuously generated during the period when the voltage applied to the sustain electrodes X1 to Xn increases.
  • the voltage applied to the scan electrodes Y1 to Yn is lowered to 0 (V) as the base potential.
  • the charged particles generated by the weak discharge are always accumulated as wall charges on the sustain electrode Xi and the scan electrode Yi so as to alleviate the voltage difference between the sustain electrode Xi and the scan electrode Yi. It will be done.
  • the wall voltage between the scan electrodes Y1 to Yn and the sustain electrodes X1 to Xn remains between the voltage applied to the scan electrode Yi and the discharge start voltage while leaving the positive wall charges on the data electrode Ak. The difference is reduced to the extent of (voltage Vers ⁇ discharge start voltage).
  • the last discharge in the sustain period generated by the erase ramp waveform voltage is referred to as “erase discharge”.
  • Subsequent sub-field operations are substantially the same as those described above except for the number of sustain pulses in the sustain period, and a description thereof will be omitted.
  • the above is the outline of the drive voltage waveform applied to each electrode of panel 21 in the present embodiment.
  • FIG. 14 is a circuit diagram of sustain pulse generation circuit 100 and sustain pulse generation circuit 200 in the embodiment of the present invention. First, details and operation of sustain pulse generating circuit 100 and sustain pulse generating circuit 200 will be described. Panel 21 can be regarded as a capacitance electrically from sustain pulse generation circuit 100 and sustain pulse generation circuit 200. Therefore, in the circuit diagram shown in FIG. 14, the panel 21 is electrically shown as an interelectrode capacitance Cp, and a circuit for generating a scan pulse and an initialization voltage waveform is omitted.
  • Sustain pulse generation circuit 100 includes a power recovery circuit 110 and a clamp circuit 120.
  • Sustain pulse generation circuit 200 includes a power recovery circuit 210 and a clamp circuit 220.
  • the power recovery circuit 110 includes a power recovery capacitor C10, switching elements Q11 and Q12, a backflow prevention diode D11, a diode D12, and a resonance inductor L10.
  • the clamp circuit 120 has a switching element Q13 for clamping the scan electrodes Y1 to Yn to the power source VS having a voltage value Vs, and a switching element Q14 for clamping the scan electrodes Y1 to Yn to the ground potential. ing.
  • the power recovery circuit 110 and the clamp circuit 120 are connected to the scan electrodes Y1 to Yn which are one ends of the interelectrode capacitance Cp via a scan pulse generation circuit (not shown because it is in a short circuit state during the sustain period). .
  • the power recovery circuit 110 causes the inter-electrode capacitance Cp and the inductor L10 to resonate with each other so as to rise and fall the sustain pulse.
  • the sustain pulse rises, the charge stored in the power recovery capacitor C10 is transferred to the interelectrode capacitance Cp via the switching element Q11, the diode D11, and the inductor L10.
  • the sustain pulse falls, the charge stored in the interelectrode capacitance Cp is returned to the power recovery capacitor C10 via the inductor L10, the diode D12, and the switching element Q12. In this way, the sustain pulse is applied to the scan electrodes Y1 to Yn.
  • the power recovery circuit 110 drives the scan electrodes Y1 to Yn by LC resonance without being supplied with power from the power source, the power consumption is ideally zero.
  • the power recovery capacitor C10 has a sufficiently large capacity compared to the interelectrode capacitance Cp, and is charged to about Vs / 2, which is half of the voltage value Vs of the power supply VS so as to serve as a power supply for the power recovery circuit 110. ing.
  • the clamp circuit 120 connects the scan electrodes Y1 to Yn to the power source VS via the switching element Q13, and clamps the scan electrodes Y1 to Yn to the voltage Vs. Further, the scan electrodes Y1 to Yn are grounded via the switching element Q14 and clamped to 0 (V). In this way, the clamp circuit 120 drives the scan electrodes Y1 to Yn. Therefore, the impedance at the time of voltage application by the clamp circuit 120 is small, and a large discharge current due to a strong sustain discharge can flow stably.
  • sustain pulse generating circuit 100 applies sustain pulses to scan electrodes Y1-Yn using power recovery circuit 110 and clamp circuit 120 by controlling switching element Q11, switching element Q12, switching element Q13, and switching element Q14. To do.
  • switching elements can be configured using generally known elements such as MOSFETs and IGBTs.
  • the sustain pulse generation circuit 200 includes a power recovery circuit 210 and a clamp circuit 220.
  • the power recovery circuit 210 includes a power recovery capacitor C20, a switching element Q21, a switching element Q22, a backflow prevention diode D21, a diode D22, and a resonance inductor L20.
  • Clamp circuit 220 includes a switching element Q23 for clamping sustain electrodes X1 to Xn to voltage Vs and a switching element Q24 for clamping sustain electrodes X1 to Xn to the ground potential.
  • Sustain pulse generation circuit 200 is connected to sustain electrodes X1 to Xn that are one end of interelectrode capacitance Cp. The operation of sustain pulse generating circuit 200 is the same as that of sustain pulse generating circuit 100, and thus description thereof is omitted.
  • FIG. 14 shows a power source VE1 for generating a voltage Ve1 for relaxing a potential difference between the electrodes of the display electrode pair 7, a power source VE2 for generating a voltage Ve2, and a voltage Ve1 for applying the voltage Ve1 to the sustain electrodes X1 to Xn.
  • a switching element Q26, a switching element Q27, a switching element Q28 for applying the voltage Ve2 to the sustain electrodes X1 to Xn, and a switching element Q29 are also shown.
  • the period of LC resonance between the inductor L10 and the interelectrode capacitance Cp of the power recovery circuit 110 and the period of LC resonance between the inductor L20 and the interelectrode capacitance Cp of the power recovery circuit 210 (hereinafter referred to as “resonance period”). Can be obtained by the calculation formula “2 ⁇ (LCp)”, where L is the inductance of each of the inductor L10 and the inductor L20.
  • the sustain pulse generation circuits 100 and 200 include the power recovery circuits 110 and 210 and the clamp circuits 120 and 220. By controlling the drive time of the power recovery circuits 110 and 210, the sustain pulse rises. I have control.
  • FIG. 15 is a waveform diagram showing an outline of the first, second and third sustain pulses in the embodiment of the present invention.
  • the rising time of the first sustain pulse as a reference is about 1200 nsec
  • the rising time of the second sustain pulse is about 1000 nsec.
  • the rise time of the third sustain pulse is about 950 nsec.
  • the second sustain pulse has a steeper rising edge than the first sustain pulse
  • the third sustain pulse has a steeper rising edge than the second sustain pulse.
  • FIG. 16A and FIG. 16B are schematic diagrams showing a state in which the second and third sustain pulses are continuously generated at the end of the sustain period in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16A shows a state of generation of the second sustain pulse in the subfield having a low lighting rate.
  • FIG. 16B shows a state of generation of the third sustain pulse when the lighting rate is high.
  • 3 sustain pulses are generated by switching and applied to the display electrode pair 7.
  • the last period of the sustain period excluding the erase pulse that is, after several first sustain pulses in the first period in the sustain period, before the erase pulse.
  • a second sustain pulse or a third sustain pulse that is steeper than the rising slope of the first sustain pulse is generated, and a pulse having a predetermined rising slope corresponding to the lighting rate during the sustain period is generated a predetermined number of times. I am letting.
  • the second sustain pulse is continuously generated a predetermined number of times in the last period of the sustain period excluding the erase pulse.
  • the third sustain pulse is continuously generated a predetermined number of times in the last period of the sustain period excluding the erase pulse.
  • the second sustain pulse and the third sustain pulse having a sharper rise than the second sustain pulse are generated by switching and applied to the display electrode pair 7.
  • the pulse generation circuit 100 or the sustain pulse generation circuit 200 generates at least two types of sustain pulses having different rising slopes after several sustain pulses in the first period of the sustain period and before the erase pulse.
  • a sustain pulse having a steep rising slope in the latter half may be generated at least a predetermined number of times on one electrode.
  • the main cause of the unstable address discharge is that the wall charge formed in the discharge cell 15 is not sufficient or the wall charge formed in the discharge cell 15 varies from one discharge cell 15 to another. Has been.
  • the wall charges formed in the sustain period depend on the intensity of the sustain discharge, when a weak sustain discharge occurs, the wall charges formed in the discharge cells 15 remain insufficient. Alternatively, if the sustain discharge has a variation for each discharge cell 15, the wall charge also varies for each discharge cell 15.
  • the address discharge in the selective initialization subfield depends on the wall charges formed in the sustain period of the immediately preceding subfield. That is, an unstable address discharge occurs due to the occurrence of a sustain discharge with insufficient discharge intensity or a variation in the sustain discharge for each discharge cell 15.
  • One of the causes for causing the sustain discharge with insufficient discharge intensity and the variation of the sustain discharge for each discharge cell 15 is as follows.
  • the discharge start voltage between the display electrode pair 7 is also increased, and therefore, the variation in the timing at which discharge occurs tends to be further increased.
  • the discharge cell 15 where discharge occurred first and the discharge cell 15 where discharge occurred later may have different discharge intensity. . This is started once, for example, due to the influence of the discharge cell 15 that discharges first and the wall charge of the discharge cell that is discharged later decreases and the discharge becomes weak, or the influence of the discharge of the adjacent discharge cell 15 This is because the discharged discharge is temporarily stopped and the discharge is weakened because the discharge is generated again by the increase of the applied voltage.
  • the wall charges formed in the discharge cells 15 remain insufficient.
  • the pulse width of the address pulse voltage is shortened, so that a margin for discharge delay and discharge variation is lost, and the address discharge tends to become more unstable.
  • the discharge intensity of the sustain discharge uniform so as not to cause variations among the discharge cells 15 and to make the wall charges formed in the sustain discharge as uniform as possible.
  • it is effective to generate a sustain discharge in a state where the voltage change is steep. This is because when discharge is caused in a state where the voltage change is steep, the variation in the discharge start voltage is absorbed, and the variation in the timing at which discharge occurs between the discharge cells 15 can be reduced.
  • the sustain discharge that occurs when the voltage change is steep is a strong discharge, it not only reduces the variation in the timing at which the discharge occurs, but also has the function of forming sufficient wall charges in the discharge cells 15. .
  • a sustain discharge can be generated in a state where the voltage applied to the display electrode pair 7 is steep, and variations in the discharge start voltage are absorbed and the discharge cell is absorbed. It is possible to align the timing at which the discharge between 15 occurs.
  • the wall charge variation for each discharge cell 15 is reduced in the last period of the sustain period excluding the erase pulse. It is only necessary to reduce the voltage and to form a sufficient wall charge in the discharge cell 15.
  • a sustain discharge is generated by the second and third sustain pulses having a rising edge steeper than the first sustain pulse as a reference, so that the inside of the discharge cell 15
  • wall charges required for stable address discharge can be formed with reduced wall charge variations for each discharge cell 15.
  • FIG. 17 is a diagram showing the relationship between the current flowing through the scan electrode driving IC, the driving load, and the steep waveform in the embodiment of the present invention.
  • the solid line shows the relationship between the current flowing through the scan electrode driving IC and the driving load when the third sustain pulse is used.
  • a broken line indicates the relationship between the current flowing through the scan electrode driving IC and the driving load when the second sustain pulse is used.
  • FIG. 18 is a diagram showing the relationship between the scan pulse voltage necessary for generating a stable address discharge and the second and third sustain pulses in the embodiment of the present invention.
  • the solid line shows the relationship between the driving load and the scan pulse voltage necessary for generating a stable address discharge when the third sustain pulse is used.
  • the broken line shows the relationship between the driving load and the scan pulse voltage necessary for generating a stable address discharge when the second sustain pulse is used.
  • the necessary scan pulse voltage is low and the current flowing through the scan electrode 5 is large at low lighting rates. It was found that at the low lighting rate, the required scan pulse voltage can be lower than the high lighting rate even if the recovery time of the second sustain pulse is set to 1000 nsec, which is longer than the recovery time of 950 nsec of the third sustain pulse. As a result, it is possible to suppress the current flowing through the scan electrode 5 when the lighting rate is low.
  • the first sustain pulse (first sustain pulse in the sustain period) applied to scan electrodes Y1 to Yn and the first sustain pulse (sustain pulse applied to sustain electrodes X1 to Xn in the sustain period)
  • the second sustain pulse in the period) is the first sustain pulse regardless of the order of the subfields, the lighting rate in the sustain period, and the like. Then, at the end of the sustain period excluding the erasing pulse several times in the first period of the sustain period, the second sustain pulse or the third sustain pulse having a sharp rise according to the lighting rate of the subfield, It is generated continuously in the last period of the maintenance period.
  • ten second sustain pulses are continuously generated in the last period of the sustain period excluding the erase pulse, and when the lighting rate is 30% or more, the sustain period excluding the erase pulse.
  • Ten sustain pulses are applied in the last period of the sustain period in accordance with the lighting rate so that ten third sustain pulses are continuously generated in the last period.
  • the sustain discharge in the first period of the sustain period is stably generated, the sustain discharge is continuously generated, and the emission intensity of the sustain discharge varies. Suppress. Further, variation in wall charges for address formed by sustain discharge is reduced, and subsequent address discharge is stably generated. Thereby, the peak current flowing through the scanning electrode 5 in the panel 21 can be reduced, the display luminance of each discharge cell 15 can be made uniform, and the image display quality can be improved.
  • the first sustain pulse that is the reference in the last period of the sustain period excluding the first sustain pulse and the last erase pulse in the first period of the sustain period, the first sustain pulse that is the reference
  • the second sustain pulse or the third sustain pulse having a steep rise is continuously generated a predetermined number of times according to the lighting rate in the sustain period, so that the current flowing through the scan electrode 5 is suppressed, and each discharge Image display quality can be improved by making the display brightness of the cells 15 uniform.
  • the recovery time of the second sustain pulse or the third sustain pulse corresponding to the lighting rate is not limited to the above-described configuration.
  • the lighting rate is less than 30%, all the remaining sustain pulses except the first two sustain pulses and the erase pulse in the sustain period are used as the second sustain pulse.
  • a third sustain pulse may be generated at the end of the sustain period excluding the pulse.
  • the lighting rate of 30% is described as a threshold value.
  • a configuration in which switching is performed at two locations that is, a lighting rate of 30% and a lighting rate of 50%, is also possible.
  • the numerical value is not limited to this value, and the threshold of the lighting rate and the number of switching may be optimally set according to the characteristics of the panel 21 and the specifications of the plasma display device.
  • sustain pulse generating circuit 100 or sustain pulse generating circuit 200 may generate a sustain pulse having a steep rising slope as the lighting rate of the subfield is higher.
  • the present embodiment is not limited at all to the generation of sustain pulses other than the first two sustain pulses, the last erase pulse, and the second and third sustain pulses applied in succession in the sustain period.
  • the first sustain pulse as a reference may be generated.
  • the first sustain pulse and the second sustain pulse may be interwoven and generated. Or you may change adaptively according to the order of a subfield, a luminance weight, etc.
  • the other specific numerical values used in the present embodiment are merely examples, and are appropriately set to optimum values according to the characteristics of the panel 21 and the specifications of the plasma display device. It is desirable. Each of these numerical values is allowed to vary within a range where the above-described effect can be obtained.
  • the present invention is useful as a plasma display device and a panel driving method because the peak current flowing through the scanning electrodes in the panel can be reduced and the display luminance of each discharge cell can be made uniform.

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Abstract

 プラズマディスプレイ装置は、維持期間に維持パルスを発生させる維持パルス発生回路が、立ち上がりの傾きが異なる少なくとも2種類の維持パルスを維持期間内において発生させるとともに、維持期間内の最初の2回の維持パルスのあとで、かつ消去パルスを除く維持期間に、後半ほど立ち上がりを急峻にした維持パルスを少なくとも片側の電極に所定の回数だけ発生し、維持パルスの立ち上がりの傾きを、プラズマディスプレイパネルの維持期間の点灯率に応じ変えて維持パルスとして連続して発生させる。

Description

プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイパネルの駆動方法
 本発明は、壁掛けテレビや大型モニターに用いられるプラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイパネルの駆動方法に関する。
 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対が前面ガラス基板上に互いに平行に複数対形成され、それら表示電極対を覆うように誘電体層および保護膜が形成されている。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とがそれぞれ形成されている。また、背面板の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いる。そして、表示電極対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ている。密封された内部の放電空間には、例えば分圧比で5%のキセノンを含む放電ガスが封入されている。また表示電極対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ている。このようにして、パネルは、この紫外線で赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の各色の蛍光体を励起発光させてカラー表示を行っている。
 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に分割した上で、発光させるサブフィールドの組み合わせによって階調表示を行う方法が一般に用いられている。
 各サブフィールドは、初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。初期化期間では初期化放電を発生し、続く書込み期間の書込み動作に必要な壁電荷を各電極上に形成するとともに、書込み動作の書込み放電を安定して発生させるためのプライミング粒子(放電のための起爆剤である励起粒子)を発生させる。書込み期間では、表示を行うべき放電セルに選択的に書込みパルス電圧を印加して書込み放電を発生させ壁電荷を形成する(以下、この動作を「書込み」とも記す)。そして維持期間では、走査電極と維持電極とからなる表示電極対に交互に維持パルス電圧を印加し、書込み放電を起こした放電セルで維持放電を発生させ、対応する放電セルの蛍光体層を発光させることにより画像表示を行う。
 一方、パネルの高精細化、大画面化にともない、プラズマディスプレイ装置におけるさらなる画像表示品質の向上が望まれている。パネルの高輝度化は画像表示品質を向上させる有効な手段のひとつであるため、パネルの発光効率を向上させ、輝度を向上させる様々な取り組みがなされている。例えば、表示電極対の抵抗値を下げて、抵抗分によるロス低減を図る検討が進められている。
 また、低コスト化も望まれており、例えば、透明電極をなくして工程数を削減するために、電極を複数の部分に分割し、開口部を設けた電極構造を用いた検討が進められている(例えば、特許文献1参照)。
 しかし、電極抵抗でのロス低減のための材料を用いたり、表示電極対を複数本用いたりした場合、電極の抵抗値が下がり、走査電極のピーク電流が上昇する。その結果、定格電流の大きい維持駆動回路部品を使用する必要が生じる場合や、そういう部品を選定できない場合は、表示電極対の抵抗値を高める、あるいはパルスの立ち上がりを緩やかにする必要が生じるという問題があった。
国際公開第02/017345号パンフレット
 本発明のプラズマディスプレイ装置は、パネルと維持パルス発生回路とを備えている。パネルは、走査電極と維持電極とからなる表示電極対を有する放電セルを複数備えている。維持パルス発生回路は、電力回収回路と、クランプ回路とを有し、1フィールド期間内に複数設けたサブフィールドの維持期間において輝度重みに応じた回数の維持パルスを発生させて表示電極対のそれぞれに印加する。電力回収回路は、表示電極対の電極間容量とインダクタとを共振させて維持パルスの立ち上がりまたは立ち下がりを行う。クランプ回路は、維持パルスの電圧を所定の電圧にクランプする。維持パルス発生回路は、維持期間内の最初の期間に発生する第1の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、第1の維持パルスの立ち上がりの傾きより急峻な第2の維持パルスを所定の回数だけ発生する。また、維持パルス発生回路は、第2の維持パルスの立ち上がりの傾きを維持期間のパネルの点灯率に応じてサブフィールド毎またはフィールド毎に変える。
 これにより、走査電極を流れるピーク電流を抑え、各放電セルの表示輝度を均一化させることが可能となる。
 また、本発明のパネル駆動方法は、走査電極と維持電極とからなる表示電極対を有する放電セルを複数備えたパネルを駆動するパネルの駆動方法であって、放電させる放電セルを選択する書込み期間と、輝度重みに応じた回数の維持パルスを放電セルに印加する維持期間と、を有するサブフィールドを1フィールド期間内に複数設ける。そして、維持期間内の最初の期間に発生する第1の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、第1の維持パルスの立ち上がりの傾きより急峻な第2の維持パルスを所定の回数だけ発生する。そして、維持パルス発生回路において、第2の維持パルスの立ち上がりの傾きを維持期間のパネルの点灯率に応じてサブフィールド毎またはフィールド毎に変える。
 これにより、走査電極を流れるピーク電流を抑え、各放電セルの表示輝度を均一化させることが可能となる。
図1は、本発明の実施の形態によるパネルを示す分解斜視図である。 図2は、同パネルの放電セル部分の構造を示す断面図である。 図3は、同パネルの電極配列図である。 図4は、同パネルの表示電極対を形成する走査電極および維持電極とデータ電極と隔壁との配置関係を示す平面図である。 図5Aは、同パネルの放電セル部分の走査電極および維持電極の構造例を説明するための平面図である。 図5Bは、同パネルの放電セル部分の走査電極および維持電極の構造例を説明するための平面図である。 図6Aは、同パネルの放電セル部分の走査電極および維持電極の構造例を説明するための平面図である。 図6Bは、同パネルの放電セル部分の前面板と背面板とを説明するための断面図である。 図7は、同パネルの放電セル部分の他の例による前面板と背面板とを示す説明するための断面図である。 図8は、同パネルのパネル全体の概略構造を示す平面図である。 図9Aは、同パネルのダミー電極パターンの配置例を示す平面図である。 図9Bは、同パネルのダミー電極パターンの配置例を示す平面図である。 図10は、同パネルの端部の非表示領域を説明するための平面図である。 図11は、同パネルの走査電極および維持電極の終端部分を説明するための平面図である。 図12は、同パネルを用いたプラズマディスプレイ装置の全体構成を示すブロック図である。 図13は、パネルの各電極に印加する駆動電圧波形を示す波形図である。 図14は、本発明の実施の形態における維持パルス発生回路の回路図である。 図15は、本発明の実施の形態における第1、第2および第3の維持パルスを示す波形図である。 図16Aは、本発明の実施の形態における維持期間の最後に第2の維持パルスを連続して発生させる様子を示す概略図である。 図16Bは、本発明の実施の形態における維持期間の最後に第3の維持パルスを連続して発生させる様子を示す概略図である。 図17は、本発明の実施の形態における点灯率と走査電極電流との関係を示す図である。 図18は、本発明の実施の形態における安定した書込み放電を発生させるために必要な走査パルス電圧と点灯率との関係を示す図である。
 (実施の形態)
 以下、本発明の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置およびパネルの駆動方法について、図1~図18を用いて説明するが、本発明の実施の形態はこれに限定されるものではない。まず、本発明の実施の形態によるパネルの全体構成について、図1~図3を用いて説明する。
 図1は、本発明の実施の形態によるパネルにおいて、前面板1と背面板2とを分離した状態で示す分解斜視図である。図2は、前面板1と背面板2とを貼り合わせてパネルとしたときの断面図である。図1、図2に示すように、パネルは、ガラス製の前面板1と背面板2とを、その間に放電空間3を形成するように対向配置している。
 前面板1には、ガラス製の基板4上に導電性の第1電極である走査電極5および第2電極である維持電極6を形成している。そして、走査電極5および維持電極6の間に放電ギャップを設けて互いに平行に配置して表示電極対7を形成している。また、前面板1には、その表示電極対7をパネルの行方向に複数本配列して設けている。そして、前面板1の走査電極5および維持電極6を覆うようにガラス材料からなる誘電体層8を形成し、その誘電体層8上にはMgOからなる保護膜9を形成している。
 走査電極5および維持電極6は、それぞれITO(酸化インジウムスズ)などの透明電極を用いず、銀(Ag)からなる膜厚を約5μm程度の導電性電極のみから形成している。しかも、走査電極5および維持電極6は、図2に示すように、少なくとも2層構造(図示のものは2層)としている。そして基板4側の下層5a、6aは、黒色系の金属酸化物を含有する材料により形成するとともに、上層5b、6bは下層5a、6aより比抵抗が小さくなるようにAgの含有量を増やした白色系の材料により形成している。このようにすることにより、基板4側の下層5a、6aが上層5b、6bより明度を低くなるように形成している。すなわち、走査電極5および維持電極6からなる表示電極対7は、基板4側の表示面から見たとき走査電極5および維持電極6からなる表示電極対7の明度を低くなるように形成することにより、表示電極対7間に遮光部材が存在しないようにしている。
 また、背面板2には、ガラス製の基板10上に、ガラス材料からなる絶縁体層11で覆われ、かつパネルの列方向にストライプ状に配列した銀(Ag)からなる複数本のデータ電極12を形成している。そして、背面板2の絶縁体層11上には、前面板1と背面板2との間の放電空間3を放電セル15毎に区画するために、例えばガラス材料からなる井桁状の隔壁13を形成している。また、絶縁体層11の表面および隔壁13の側面には、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の蛍光体層14R、14G、14Bをそれぞれ形成している。
 そして、走査電極5および維持電極6とデータ電極12とが交差するように前面板1と背面板2とが対向配置されている。また、走査電極5および維持電極6とデータ電極12が交差する交差部分には、図3に示すように、放電セル15を形成している。また、放電空間3には、放電ガスとして、例えばネオンとキセノンの混合ガスを封入している。なお、パネルの構造は上述したものに限られるわけではなく、例えばストライプ状の隔壁を備えたものであってもよい。
 ここで、図2に示すように、放電セル15を形成する井桁形状の隔壁13は、データ電極12に平行に形成された縦隔壁13aと、この縦隔壁13aに直交しかつ縦隔壁13aより高さが低くなるように形成した横隔壁13bとを有する。また、この隔壁13内に塗布して形成される赤色、緑色、青色の蛍光体層14R、14G、14Bは、縦隔壁13aに沿ってストライプ状に青色蛍光体層14B、赤色蛍光体層14R、緑色蛍光体層14Gの順に配列して形成している。
 図3は、この図1、図2に示すパネルの電極配列図である。パネルの行方向に延びるn本の走査電極Y1、Y2、Y3・・・Yn(図1の5)およびn本の維持電極X1、X2、X3・・・Xn(図1の6)を配列し、列方向に延びるm本のデータ電極A1・・・Am(図1の12)を配列している。そして、1対の走査電極Y1および維持電極X1と1つのデータ電極A1とが交差した部分に放電セル15を形成している。放電セル15は、放電空間3内にm×n個形成している。また、走査電極Y1および維持電極X1は、図3に示すように、走査電極Y1-維持電極X1-維持電極X2-走査電極Y2・・・・の配列で繰り返すパターンで、前面板1に形成している。そして、これらの電極のそれぞれは、前面板1、背面板2の画像表示領域外の周辺端部に設けられた接続端子それぞれに接続している。
 次に、本実施の形態のパネルの表示電極対7の構造について、さらに詳細に説明する。上述したように、本実施の形態のパネルにおいては、前面板1の表示電極対7を形成する走査電極5および維持電極6は、それぞれITOなどの透明電極を用いず、銀(Ag)などの導電性材料からなる導電性電極のみにより形成している。図4は、本実施の形態によるパネルの表示電極対7を形成する走査電極5および維持電極6とデータ電極12と隔壁13との配置関係を示す平面図である。また、図5A、図5Bは、本実施の形態によるパネルの放電セル15の部分の走査電極5および維持電極6の構造例を説明するための平面図である。
 図4に示すように、表示電極対7を形成する走査電極5および維持電極6は、それぞれ梯子型形状をしている。そして、走査電極5および維持電極6は、放電ギャップMGを介して対向する第1部分である走査電極51と維持電極61と、この走査電極51と維持電極61のそれぞれから間隔をあけて平行に配置された第2部分である走査電極52と維持電極62と、走査電極51と走査電極52、維持電極61と維持電極62とを接続し、かつ放電セル15毎に設けた第3部分である走査電極53と維持電極63とを備えている。しかも、走査電極5および維持電極6において、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅をLL、第3部分である走査電極53と維持電極63の幅をLsとしたとき、隔壁13の頂部の幅Lrに対して、Lr<Ls≦LLとなるように構成している。具体的には、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅LLは約60μm~約70μm、第3部分である走査電極53と維持電極63の幅Lsは約60μmとし、隔壁13の頂部の幅Lrを約50μm程度としている。また、走査電極5および維持電極6間の放電ギャップMGは90μm~100μmである。また、走査電極5および維持電極6それぞれの第1部分である走査電極51と維持電極61と第2部分である走査電極52と維持電極62との間のギャップLGは約80μmである。このように、放電ギャップMGやギャップLGは、隣接する放電セル15間の非放電ギャップIPG(約200μm)より小さくなるように形成されている。
 ここで、図5Aは、走査電極5および維持電極6において、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅と第3部分である走査電極53と維持電極63の幅を同じにするとともに、隔壁13の頂部の幅Lrより大きく構成したLr<Ls=LLの場合の例を示す図である。図5Bは、走査電極5および維持電極6において、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅を第3部分である走査電極53と維持電極63の幅より大きくするとともに、隔壁13の頂部の幅Lrより大きく構成したLr<Ls<LLの場合の例を示す図である。
 このように走査電極5および維持電極6において、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅をLL、第3部分である走査電極53と維持電極63の幅をLsとしたとき、隔壁13の頂部の幅Lrに対して、Lr<Ls≦LLとなるように形成している。このようにすることにより、隣接する放電セル15間に遮光部材を設けなくても十分なコントラスト比を確保した表示性能を備えたパネルを安価に得ることが可能となる。すなわち、一般にパネルにおいては、隔壁13を構成する材料として比較的明度の高いガラス材料が使用されるため、隣接する放電セル15の非放電ギャップIPG部分に遮光部材を配置することにより、十分なコントラスト比を確保する構造が採用される。
 しかし、表示面側から見たとき明度が低くなるように形成した表示電極対7を形成する走査電極5および維持電極6は、放電ギャップMGを介して対向する第1部分である走査電極51と維持電極61と、この走査電極51と維持電極61のそれぞれから間隔をあけて平行に配置された第2部分である走査電極52と維持電極62と、第1部分である走査電極51と維持電極61と第2部分である走査電極52と維持電極62とを接続しかつ放電セル15毎に設けた第3部分である走査電極53と維持電極63とを備えている。そして、第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62の幅をLL、第3部分である走査電極53と維持電極63の幅をLsとしたとき、走査電極5および維持電極6を、隔壁13の頂部の幅Lrに対して、Lr<Ls≦LLとなるように形成している。このようにすることにより、隣接する放電セル15の非放電ギャップIPG部分に遮光部材を配置しなくても、遮光部材を配置した場合と同様に、十分なコントラスト比を確保した表示性能を備えたパネルを得ることが可能となる。
 次に、本実施の形態のパネルにおいて、前面板1と背面板2とを貼り合わせた場合の表示電極対7部分の状態について説明する。図6Aは、本実施の形態のパネルにおいて、放電セル15の走査電極5および維持電極6の構成例を説明するための平面図である。図6Bは、図6Aの6B-6B線で切断して示す断面図であり、放電セル15部分の状態を説明するための断面図である。
 図6A、図6Bに示すように、本実施の形態のパネルにおいては、前面板1と背面板2の隔壁13の頂部とは、放電ギャップMG以外の部分において当接するように形成されている。すなわち、本実施の形態においては、走査電極5および維持電極6からなる表示電極対7は、それぞれITOなどの透明電極を用いず、銀(Ag)からなる導電性電極上層5B、下層5aのみから形成している。しかも、表示電極対7である走査電極5および維持電極6は、放電ギャップMGを介して対向する第1部分である走査電極51と維持電極61と、この走査電極51と維持電極61のそれぞれから間隔をあけて平行に配置された第2部分である走査電極52と維持電極62と、第1部分である走査電極51と維持電極61と第2部分である走査電極52と維持電極62とを接続し、かつ放電セル15毎に設けた第3部分である走査電極53と維持電極63とを備えている。そして、その表示電極対7を覆うように誘電体層8を形成するとともに、保護膜9を形成することにより、前面板1の放電空間側の表面には、放電ギャップMGを介して対向する第1部分である走査電極51と維持電極61と、この走査電極51と維持電極61のそれぞれから間隔をあけて平行に配置された第2部分である走査電極52と維持電極62とに対応するように盛り上がり部1aを形成している。これにより、背面板2側の隔壁13、特に縦隔壁13aは、放電ギャップMG以外の盛り上がり部1aにおいて当接することとなる。したがって、前面板1と背面板2とを貼り合わせた際に、放電ギャップMG部分において隔壁13に機械的ストレスが加わりにくくなることから、放電ギャップMG部分における隔壁13の欠けを少なくして不良の発生を減らすことが可能となる。
 また、パネルの他の断面図である図7に示すように、背面板2側の隔壁13において、縦隔壁13aと横隔壁13bとの交差部分に盛り上がり部13cを設け、その盛り上がり部13cにおいて前面板1と当接するようにしてもよい。このようにすることにより、表示電極対7の放電ギャップMG部分における隔壁13の欠けをより減少させることができ、隔壁13の欠けによる不良の発生を減らすことが可能となる。
 次に、本実施の形態によるパネルにおいて、前面板1の非表示領域の構成、並びに表示電極対7を外部の駆動回路に接続するための電極引出部分の構成について説明する。
 図8は、本発明の実施の形態によるパネル21において、パネル21全体の概略構造を示す平面図である。図8に示すように、パネル21は、表示領域17と非表示領域18とを有する。表示領域17には、入力される画像信号に応じた画像が表示される。非表示領域18は、この表示領域17の周辺部に存在する。非表示領域18は、前面板1と背面板2との周囲を封着するための封着部(図示せず)と表示領域17との間に存在する部分である。また、パネル21において、封着部の外側部分には、外部の駆動回路に接続するための端子部(図示せず)が設けられている。
 ダミー電極パターン19は、非表示領域18に形成している。ダミー電極パターン19は、前面板1の行方向の上部および下部の非表示領域18において、走査電極5および維持電極6と同一材料により形成するとともに、走査電極5および維持電極6の行方向の幅より広い幅のパターン形状で形成している。しかも、ダミー電極パターン19は、電気的にフローティング状態として形成している。
 図9A、図9Bは、パネルのダミー電極パターン19の配置例を示す平面図である。ダミー電極パターン19は、図9Aに示すように、幅方向の表示領域17の端部が、表示領域17と非表示領域18との境の行方向の隔壁13、すなわち横隔壁13bと一致する位置に存在するように形成している。なお、ダミー電極パターン19は、図9Bに示すように、幅方向の表示領域17側の端部が表示領域17と非表示領域18との境の行方向の隔壁13、すなわち横隔壁13bとの間に、走査電極5および維持電極6と横隔壁13bとの間の間隔gと同じ間隔gをあけて形成してもよい。
 このように本実施の形態のプラズマディスプレイパネル21においては、前面板1の行方向の上部および下部の非表示領域18において、走査電極5および維持電極6と同一材料により形成するとともに、走査電極5および維持電極6の行方向の幅より広い幅のパターン形状でダミー電極パターン19を形成している。しかも、ダミー電極パターン19は、電気的にフローティング状態として形成しているため、放電発光により画像表示が行われる表示領域17と非表示領域18との間のコントラスト比が大きくなり、パネル21全体としての表示性能を向上させることが可能となる。
 また、実際にパネル21を作製し、画像表示をさせたところ、ダミー電極パターン19は、幅方向の表示領域17側の端部が表示領域17と非表示領域18との境の行方向の隔壁13、すなわち横隔壁13bと一致する位置に存在するように形成するほうが、表示領域17と非表示領域18との間のコントラスト比を大きくできた。したがって、このようにすることでパネル21全体としての表示性能を向上させる上で、より効果的であることがわかった。
 次に、本実施の形態によるプラズマディスプレイパネル21において、表示電極対7を外部の駆動回路に接続するための電極引出部分の構成について説明する。図10は、本発明の実施の形態によるプラズマディスプレイパネル21において、表示電極対7を外部の駆動回路に接続するための電極引出部分側、すなわち列方向のパネル21端部の非表示領域18の状態を説明するための平面図である。なお、図10においては、表示電極対7、データ電極12、隔壁13およびダミー電極パターン19のみを示している。図10に示すように、列方向のパネル21端部の非表示領域18においては、データ電極12および隔壁13が表示領域17と同様に、繰り返しパターンで複数本配置され、そして複数本の隔壁13のうち、表示領域17側の数本(図示のものは3本)の隔壁13間には、表示領域17と同様の配列で、蛍光体層形成領域が設けられている。
 また、図10に示すように、表示電極対7を形成する走査電極5および維持電極6のそれぞれの第1部分である走査電極51と維持電極61および第2部分である走査電極52と維持電極62は、放電ギャップを介して対向した状態で列方向の非表示領域18に延長して設けられている。また、第1部分である走査電極51と維持電極61と第2部分52である走査電極と維持電極62とを接続する第3部分である走査電極53と維持電極63も、表示領域17と同様に数箇所設けられている。また、第1部分51である走査電極と維持電極61と第2部分52である走査電極と維持電極62の非表示領域18に延長された端部には、第1部分51である走査電極と維持電極61と第2部分である走査電極52と維持電極62を接続する走査電極54と維持電極64が設けられている。そして、走査電極54には、外部の駆動回路に接続するために前面板1の封着部より外側の端部に引き出される配線パターン20が接続されている。さらに、上述したダミー電極パターン19は、パターンの端部が走査電極54および維持電極64よりも外側の位置に延長されるように形成されている。なお、図10においては、走査電極5側のみを示しているが、維持電極6側も同様な構成としている。
 図11は、図10において、走査電極5および維持電極6の非表示領域18に延長された終端部分を説明するための平面図である。この図11に示すように、本実施の形態においては、走査電極51、52および維持電極61,62の幅をLL、配線パターン20の幅をLpとしたとき、幅Lpが幅LLより大きくなるように構成している。具体的には、走査電極51、維持電極61および走査電極52、維持電極62の幅LLを約60μmとしたとき、配線パターン20の幅Lpを80μm程度としている。
 このように本実施の形態では、走査電極5および維持電極6において、走査電極51、維持電極61と走査電極52、維持電極62の非表示領域18に延長された端部を接続する走査電極54、維持電極64を設け、その走査電極54、維持電極64に走査電極51、維持電極61および走査電極52、維持電極62の幅LLより大きい幅を有する配線パターン20を接続している。したがって、走査電極5および維持電極6と配線パターン20とを高い信頼性を持たせて接続することができる。その結果、パネル21の不良の発生を抑制することが可能となる。
 なお、図11に示す例では、配線パターン20の幅Lpが走査電極51、維持電極61と走査電極52、維持電極62の幅LLより大きくなるように構成したが、本発明者らが試作した結果によると、配線パターン20の幅Lpと走査電極51、維持電極61と走査電極52、維持電極62の幅LLとが同じであっても、接続部分の信頼性を確保できることが判った。したがって、配線パターン20の幅Lpと走査電極51、維持電極61と走査電極52、維持電極62の幅LLは、LL≦Lpとなるようにすればよい。
 次に、上述したパネル21を用いたプラズマディスプレイ装置の全体構成および駆動方法について説明する。図12は、本発明の実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の全体構成を示すブロック図である。プラズマディスプレイ装置は、図1~図3に示したパネル21、画像信号処理回路22、データ電極駆動回路23、走査電極駆動回路24、維持電極駆動回路25、タイミング発生回路26および電源回路(図示せず)を備えている。また、データ電極駆動回路23は、パネル21のデータ電極12の一端に接続され、かつデータ電極12に電圧を供給するための半導体素子からなる複数のデータドライバを有している。データ電極12は、数本ずつのデータ電極12を1ブロックとし、複数のブロックに分割している。そして、そのブロック単位で複数のデータドライバをパネル21の下端部の電極引出部に接続して配置している。
 図12において、画像信号処理回路22は、入力する画像信号sigをサブフィールド毎の画像データに変換して出力する。データ電極駆動回路23は、サブフィールド毎の画像データを各データ電極A1~Amに対応する信号に変換し、各データ電極A1~Amを駆動する。タイミング発生回路26は、水平同期信号Hおよび垂直同期信号Vをもとにして各種のタイミング信号を発生し、各駆動回路ブロックに供給している。走査電極駆動回路24は、タイミング信号にもとづいて走査電極Y1~Ynに駆動電圧波形を供給するための維持パルス発生回路100を有している。また、維持電極駆動回路25は、タイミング信号にもとづいて維持電極X1~Xnに駆動電圧波形を供給するための維持パルス発生回路200を有している。維持パルス発生回路100および維持パルス発生回路200の構成と動作については、詳細に後述する。なお、維持電極X1~Xnは、パネル21内、またはパネル21外において共通に接続された後、その共通接続配線が維持電極駆動回路25に接続されている。
 次に、パネル21を駆動するための駆動電圧波形とその動作の概要について説明する。本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置は、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に分割し、サブフィールド毎に各放電セル15の発光または非発光を制御することによって階調表示を行う。それぞれのサブフィールドは、初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。
 各サブフィールドにおいて、初期化期間では初期化放電を発生し、続く書込み期間の書込み放電に必要な壁電荷を各電極上に形成するとともに、放電遅れを小さくし書込み放電を安定して発生させるためのプライミング粒子(放電のための起爆剤である励起粒子)を発生させる。このときの初期化動作には、全ての放電セル15で初期化放電を発生させる全セル初期化動作と、直前のサブフィールドで維持放電を行った放電セル15だけで選択的に初期化放電を発生させる選択初期化動作とがある。
 書込み期間では、後に続く維持期間において発光させるべき放電セル15で選択的に書込み放電を発生し壁電荷を形成する。そして維持期間では、輝度重みに比例した数の維持パルスを表示電極対7に交互に印加して、書込み放電を発生した放電セル15で維持放電を発生させて発光させる。このときの比例定数を「輝度倍率」と呼ぶ。
 本実施の形態では、1フィールドを10のサブフィールド(第1SF、第2SF、・・・、第10SF)で構成し、各サブフィールドはそれぞれ、例えば(1、2、3、6、11、18、30、44、60、80)の輝度重みを持つものとする。そして、第1SFの初期化期間では全セル初期化動作を行い、第2SF~第10SFの初期化期間では選択初期化動作を行うものとする。これにより、画像の表示に関係のない発光は第1SFにおける全セル初期化動作の放電にともなう発光のみとなり、維持放電を発生させない黒表示領域の輝度である黒輝度は全セル初期化動作における微弱発光だけとなって、コントラストの高い画像表示が可能となる。また、各サブフィールドの維持期間においては、それぞれのサブフィールドの輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを表示電極対7のそれぞれに印加する。
 しかし、本実施の形態は、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く、また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切換える構成であってもよい。
 なお、本実施の形態では、維持期間の最後に傾斜波形電圧を発生させており、これにより、続くサブフィールドの書込み期間における書込み動作を安定させている。以下、まず駆動電圧波形の概要について説明し、続いて駆動回路の構成について説明する。
 図13は、本発明の実施の形態におけるパネル21の各電極に印加する駆動電圧波形図である。図13には、2つのサブフィールドの駆動電圧波形、すなわち全セル初期化動作を行うサブフィールド(以下、「全セル初期化サブフィールド」と呼称する)と、選択初期化動作を行うサブフィールド(以下、「選択初期化サブフィールド」と呼称する)とを示している。なお、他のサブフィールドにおける駆動電圧波形もほぼ同様である。また、以下における走査電極Yi、維持電極Xi、データ電極Akは、各電極の中から画像データにもとづき選択された電極を表す。
 まず、全セル初期化サブフィールドである第1サブフィールド(第1SF)について説明する。第1SFの初期化期間前半部では、データ電極A1~Am、維持電極X1~Xnにそれぞれ0(V)を印加し、走査電極Y1~Ynには、維持電極X1~Xnに対して放電開始電圧以下の電圧Vi1から、放電開始電圧を超える電圧Vi2に向かって緩やかに上昇する第1の傾斜波形電圧(以下、「上りランプ波形電圧」と呼称する)を印加する。
 なお、本実施の形態では、この上りランプ波形電圧を約1.3V/μsecの勾配にして発生させている。この上りランプ波形電圧が上昇する間に、走査電極Y1~Ynと維持電極X1~Xn、データ電極A1~Amとの間でそれぞれ微弱な初期化放電が持続して起こる。そして、走査電極Y1~Yn上部に負の壁電圧が蓄積されるとともに、データ電極A1~Am上部および維持電極X1~Xn上部には正の壁電圧が蓄積される。この電極上部の壁電圧とは、走査電極5と維持電極6を覆う誘電体層8上、保護膜9上、蛍光体層14上等に蓄積された壁電荷により生じる電圧を表す。
 初期化期間後半部では、維持電極X1~Xnには正の電圧Ve1を印加する。また、データ電極A1~Amには、0(V)を印加する。また、走査電極Y1~Ynには、維持電極X1~Xnに対して放電開始電圧以下となる電圧Vi3から放電開始電圧を超える電圧Vi4に向かって緩やかに下降する傾斜波形電圧(以下、「下りランプ波形電圧」と呼称する)を印加する。この間に、走査電極Y1~Ynと維持電極X1~Xn、データ電極A1~Amとの間でそれぞれ微弱な初期化放電が持続して起こる。そして、走査電極Y1~Yn上部の負の壁電圧および維持電極X1~Xn上部の正の壁電圧が弱められ、データ電極A1~Am上部の正の壁電圧は書込み動作に適した値に調整される。以上により、全ての放電セル15に対して初期化放電を行う全セル初期化動作が終了する。
 なお、図13の第2SFの初期化期間に示したように、初期化期間の前半部を省略した駆動電圧波形を各電極に印加してもよい。すなわち、維持電極X1~Xnに電圧Ve1を、データ電極A1~Amに0(V)をそれぞれ印加し、走査電極Y1~Ynに電圧Vi3’から電圧Vi4に向かって緩やかに下降する下りランプ波形電圧を印加する。これにより前のサブフィールドの維持期間で維持放電を起こした放電セル15では微弱な初期化放電が発生し、走査電極Yi上部および維持電極Xi上部の壁電圧が弱められる。また、直前の維持放電によってデータ電極Ak(k=1~m)上部に十分な正の壁電圧が蓄積されている放電セル15では、この壁電圧の過剰な部分が放電され書込み動作に適した壁電圧に調整される。
 一方、前のサブフィールドで維持放電を起こさなかった放電セル15については放電することはなく、前のサブフィールドの初期化期間終了時における壁電荷がそのまま保たれる。このように前半部を省略した初期化動作は、直前のサブフィールドの維持期間で維持動作を行った放電セル15に対して初期化放電を行う選択初期化動作となる。
 続く書込み期間では、まず維持電極X1~Xnに電圧Ve2を、走査電極Y1~Ynに電圧Vcを印加する。
 そして、1行目の走査電極Y1に負の走査パルス電圧Vaを印加するとともに、データ電極A1~Amのうち1行目に発光させるべき放電セル15のデータ電極Ak(k=1~m)に正の書込みパルス電圧Vdを印加する。このときデータ電極Ak上と走査電極Y1上との交差部の電圧差は、外部印加電圧の差(Vd-Va)にデータ電極Ak上の壁電圧と走査電極Y1上の壁電圧との差が加算されたものとなり放電開始電圧を超える。これにより、データ電極Akと走査電極Y1との間に放電が発生する。また、維持電極X1~Xnに電圧Ve2を印加しているため、維持電極X1上と走査電極Y1上との電圧差は、外部印加電圧の差である(Ve2-Va)に維持電極X1上の壁電圧と走査電極Y1上の壁電圧との差が加算されたものとなる。
 このとき、電圧Ve2を、放電開始電圧をやや下回る程度の電圧値に設定することで、維持電極X1と走査電極Y1との間を、放電には至らないが放電が発生しやすい状態とすることができる。これにより、データ電極Akと走査電極Y1との間に発生する放電を引き金にして、データ電極Akと交差する領域にある維持電極X1と走査電極Y1との間に放電を発生させることができる。こうして、発光させるべき放電セル15に書込み放電が起こり、走査電極Y1上に正の壁電圧が蓄積され、維持電極X1上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Ak上にも負の壁電圧が蓄積される。
 このようにして、1行目に発光させるべき放電セル15で書込み放電を起こして各電極上に壁電圧を蓄積する書込み動作が行われる。一方、書込みパルス電圧Vdを印加しなかったデータ電極A1~Amと走査電極Y1との交差部の電圧は放電開始電圧を超えないので、書込み放電は発生しない。以上の書込み動作をn行目の放電セル15に至るまで行い、書込み期間が終了する。
 続く維持期間では、まず走査電極Y1~Ynに正の維持パルス電圧Vsを印加するとともに維持電極X1~Xnにベース電位となる接地電位、すなわち0(V)を印加する。すると、直前の書込み期間で書込み放電を起こした放電セル15では、走査電極Yi上と維持電極Xi上との電圧差が維持パルス電圧Vsに走査電極Yi上の壁電圧と維持電極Xi上の壁電圧との差が加算されたものとなり放電開始電圧を超える。
 そして、走査電極Yiと維持電極Xiとの間に維持放電が起こり、このとき発生した紫外線により赤色、緑色、青色の蛍光体層14R、14G、14Bが発光する。そして、走査電極Yi上に負の壁電圧が蓄積され、維持電極Xi上に正の壁電圧が蓄積される。さらに、データ電極Ak上にも正の壁電圧が蓄積される。書込み期間において書込み放電が起きなかった放電セル15では維持放電は発生せず、初期化期間の終了時における壁電圧が保たれる。
 続いて、走査電極Y1~Ynにはベース電位となる0(V)を、維持電極X1~Xnには維持パルス電圧Vsをそれぞれ印加する。すると、維持放電を起こした放電セル15では、維持電極Xi上と走査電極Yi上との電圧差が放電開始電圧を超えるので再び維持電極Xiと走査電極Yiとの間に維持放電が起こり、維持電極Xi上に負の壁電圧が蓄積され走査電極Yi上に正の壁電圧が蓄積される。以降同様に、走査電極Y1~Ynと維持電極X1~Xnとに交互に輝度重みに輝度倍率を乗じた数の維持パルスを印加し、表示電極対7の電極間に電位差を与えることにより、書込み期間において書込み放電を起こした放電セル15で維持放電が継続して行われる。
 そして、維持期間の最後には、走査電極Y1~Ynに、ベース電位となる0(V)から電圧Versに向かって緩やかに上昇する第2の傾斜波形電圧(以下、「消去ランプ波形電圧」と呼称する)を印加する。これにより、微弱な放電を持続して発生させ、データ電極Ak上の正の壁電圧を残したまま、走査電極Yiおよび維持電極Xi上の壁電圧の一部または全部を消去している。
 具体的には、維持電極X1~Xnを0(V)に戻した後、ベース電位となる0(V)から放電開始電圧を超える電圧Versに向かって上昇する第2の傾斜波形電圧である消去ランプ波形電圧を、第1の傾斜波形電圧である上りランプ波形電圧よりも急峻な勾配、例えば約10V/μsecの勾配で発生させ、走査電極Y1~Ynに印加する。すると、維持放電を起こした放電セル15の維持電極Xiと走査電極Yiとの間で微弱な放電が発生する。そして、この微弱な放電は、維持電極X1~Xnへの印加電圧が上昇する期間、持続して発生する。そして、上昇する電圧があらかじめ定めた所定電位である電圧Versに到達したら走査電極Y1~Ynに印加する電圧をベース電位となる0(V)まで降下させる。
 このとき、この微弱な放電で発生した荷電粒子は、維持電極Xiと走査電極Yiとの間の電圧差を緩和するように、常に維持電極Xi上および走査電極Yi上に壁電荷となって蓄積されていく。これにより、データ電極Ak上の正の壁電荷を残したまま、走査電極Y1~Yn上と維持電極X1~Xn上との間の壁電圧は、走査電極Yiに印加した電圧と放電開始電圧の差、すなわち(電圧Vers-放電開始電圧)の程度まで弱められる。以下、この消去ランプ波形電圧によって発生させる維持期間の最後の放電を「消去放電」と呼称する。
 続くサブフィールドの動作は、維持期間の維持パルスの数を除いて上述の動作とほぼ同様であるため説明を省略する。以上が、本実施の形態におけるパネル21の各電極に印加する駆動電圧波形の概要である。
 次に、本実施の形態におけるパネル21の駆動方法について説明する。
 図14は、本発明の実施の形態における維持パルス発生回路100、維持パルス発生回路200の回路図である。まず、維持パルス発生回路100、維持パルス発生回路200の詳細とその動作について説明する。なお、パネル21は、維持パルス発生回路100および維持パルス発生回路200からは、電気的にキャパシタンスと見做せる。したがって、図14に示す回路図では、パネル21を電気的に電極間容量Cpとして示し、走査パルスおよび初期化電圧波形を発生させる回路は省略している。維持パルス発生回路100は、電力回収回路110とクランプ回路120とを備えている。また、維持パルス発生回路200は、電力回収回路210とクランプ回路220とを備えている。
 次に、維持パルス発生回路100の電力回収回路110とクランプ回路120との構成と動作について詳細に説明する。電力回収回路110は、電力回収用のコンデンサC10、スイッチング素子Q11、Q12、逆流防止用のダイオードD11、ダイオードD12、共振用のインダクタL10を有している。また、クランプ回路120は、電圧値がVsである電源VSに走査電極Y1~Ynをクランプするためのスイッチング素子Q13、および走査電極Y1~Ynを接地電位にクランプするためのスイッチング素子Q14を有している。そして電力回収回路110およびクランプ回路120は、走査パルス発生回路(維持期間中は短絡状態となるため図示せず)を介して電極間容量Cpの一端である走査電極Y1~Ynに接続されている。
 電力回収回路110は、電極間容量CpとインダクタL10とをLC共振させて維持パルスの立ち上がりおよび立ち下がりを行う。維持パルスの立ち上がり時には、電力回収用のコンデンサC10に蓄えられている電荷をスイッチング素子Q11、ダイオードD11およびインダクタL10を介して電極間容量Cpに移動する。維持パルスの立ち下がり時には、電極間容量Cpに蓄えられた電荷を、インダクタL10、ダイオードD12およびスイッチング素子Q12を介して電力回収用のコンデンサC10に戻す。こうして走査電極Y1~Ynへ維持パルスを印加する。このように、電力回収回路110は電源から電力を供給されることなくLC共振によって走査電極Y1~Ynの駆動を行うため、理想的には消費電力が0となる。なお、電力回収用のコンデンサC10は電極間容量Cpに比べて十分に大きい容量を持ち、電力回収回路110の電源として働くように、電源VSの電圧値Vsの半分の約Vs/2に充電されている。
 クランプ回路120は、スイッチング素子Q13を介して走査電極Y1~Ynを電源VSに接続し、走査電極Y1~Ynを電圧Vsにクランプする。また、スイッチング素子Q14を介して走査電極Y1~Ynを接地し、0(V)にクランプする。このようにしてクランプ回路120は走査電極Y1~Ynを駆動する。したがって、クランプ回路120による電圧印加時のインピーダンスは小さく、強い維持放電による大きな放電電流を安定して流すことができる。
 こうして維持パルス発生回路100は、スイッチング素子Q11、スイッチング素子Q12、スイッチング素子Q13、スイッチング素子Q14を制御することによって電力回収回路110とクランプ回路120とを用いて走査電極Y1~Ynに維持パルスを印加する。なお、これらのスイッチング素子は、MOSFETやIGBT等の一般に知られた素子を用いて構成することができる。
 維持パルス発生回路200は、電力回収回路210とクランプ回路220とを備えている。電力回収回路210は、電力回収用のコンデンサC20、スイッチング素子Q21、スイッチング素子Q22、逆流防止用のダイオードD21、ダイオードD22、共振用のインダクタL20を有する。クランプ回路220は、維持電極X1~Xnを電圧Vsにクランプするためのスイッチング素子Q23および維持電極X1~Xnを接地電位にクランプするためのスイッチング素子Q24を有する。そして、維持パルス発生回路200は、電極間容量Cpの一端である維持電極X1~Xnに接続されている。なお、維持パルス発生回路200の動作は維持パルス発生回路100と同様であるので説明を省略する。
 また、図14には、表示電極対7の電極間の電位差を緩和するための電圧Ve1を発生する電源VE1、電圧Ve2を発生する電源VE2、電圧Ve1を維持電極X1~Xnに印加するためのスイッチング素子Q26、スイッチング素子Q27、電圧Ve2を維持電極X1~Xnに印加するためのスイッチング素子Q28、スイッチング素子Q29も合わせて示している。
 なお、電力回収回路110のインダクタL10と電極間容量CpとのLC共振の周期、および電力回収回路210のインダクタL20と電極間容量CpとのLC共振の周期(以下、「共振周期」と記す)は、インダクタL10、インダクタL20のインダクタンスをそれぞれLとすれば、計算式「2π√(LCp)」によって求めることができる。
 上記したように維持パルス発生回路100、200は電力回収回路110、210とクランプ回路120、220とを有しており、電力回収回路110、210の駆動時間を制御することで維持パルスの立ち上がりを制御している。
 図15は、本発明の実施の形態における第1、第2および第3の維持パルスの概略を示す波形図である。本実施の形態では、基準となる第1の維持パルスの立ち上がり時間を約1200nsecとし、第2の維持パルスの立ち上がり時間を約1000nsecとしている。第3の維持パルスの立ち上がり時間を約950nsecとしている。こうして、第2の維持パルスを第1の維持パルスよりも急峻な立ち上がりとし、第3の維持パルスを第2の維持パルスよりも急峻な立ち上がりとしている。
 図16A、図16Bは、本発明の実施の形態における維持期間の最後に第2、第3の維持パルスを連続して発生させる様子を示す概略図である。なお、図16Aは、点灯率が低いサブフィールドの第2の維持パルスの発生の様子を示す。また、図16Bは、点灯率が高い場合の第3の維持パルスの発生の様子を示す。
 本実施の形態では、維持期間において、第1の維持パルスと、第1の維持パルスよりも立ち上がりを急峻にした第2の維持パルスと、第2の維持パルスよりもさらに立ち上がりを急峻にした第3の維持パルスを切換えて発生させ、表示電極対7に印加している。このとき、図16A、図16Bに示すように、消去パルスを除く維持期間の最後の期間において、すなわち、維持期間内の最初の期間における数回の第1の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、第1の維持パルスの立ち上がりの傾きより急峻な第2の維持パルス又は第3の維持パルスを、維持期間の点灯率に応じた所定の立ち上がりの傾きのパルスを所定の回数だけ発生させている。
 具体的には、点灯率が30%未満の場合は図16Aに示すように、消去パルスを除くその維持期間の最後の期間において第2の維持パルスを所定の回数だけ連続して発生させる。
 点灯率が30%以上の場合は図16Bに示すように、消去パルスを除くその維持期間の最後の期間において第3の維持パルスを所定の回数だけ連続して発生させる。
 なお、図16A、図16Bでは、第2の維持パルスと、第2の維持パルスよりもさらに立ち上がりを急峻にした第3の維持パルスを切換えて発生させ、表示電極対7に印加したが、維持パルス発生回路100、または維持パルス発生回路200は、維持期間内の最初の期間における数回の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、立ち上がりの傾きが異なる少なくとも2種類の維持パルスを発生するとともに、後半ほど立ち上がりの傾きが急峻な維持パルスを少なくとも片側の電極に所定の回数だけ発生させてもよい。
 本実施の形態では、このような駆動方法とすることにより、パネル21における維持電流を抑え、各放電セル15の表示輝度を均一化させることを実現している。これは、次のような理由による。
 書込み放電を不安定にする主な原因に、放電セル15内に形成される壁電荷が十分でない、あるいは、放電セル15内に形成される壁電荷の放電セル15毎のばらつき、といったことが確認されている。
 維持期間において形成される壁電荷は維持放電の強さに依存しているため、弱い維持放電が発生すると、放電セル15内に形成される壁電荷も不十分なままとなってしまう。あるいは、維持放電に放電セル15毎のばらつきがあると、壁電荷にも放電セル15毎のばらつきが生じてしまう。一方、上述したように、選択初期化サブフィールドにおける書込み放電は、直前のサブフィールドの維持期間において形成される壁電荷に依存している。すなわち、放電強度が不十分な維持放電が発生したり、維持放電に放電セル15毎のばらつきが生じたりすることで、不安定な書込み放電が発生してしまう。
 この、放電強度が不十分な維持放電や維持放電の放電セル15毎のばらつきを発生させる原因の1つに、次のようなことがある。
 放電セル15の点灯または非点灯は表示画像に応じて変化するため、表示電極対7毎の駆動負荷は表示画像に応じて異なる。そのため、維持パルスの立ち上がり波形にばらつきが生じ、各放電セル15間の放電の発生するタイミング(放電開始時間)にばらつきを生じさせる恐れがある。
 また、発光効率を改善するためにキセノン分圧を高めたパネル21では、表示電極対7間の放電開始電圧も高くなり、そのため放電の発生するタイミングのばらつきがさらに大きくなる傾向にある。
 このとき、隣接する放電セル15間において放電の発生するタイミングに差があると、先に放電が発生した放電セル15と後で放電が発生した放電セル15とで放電の強度が異なることがある。これは、例えば、先に放電する放電セル15の影響を受けて後に放電する放電セルの壁電荷が減少し放電が弱くなる、あるいは、隣接する放電セル15の放電の影響を受けることによって一度開始された放電が一旦停止し、印加電圧の上昇によって再び放電を生じるために放電が弱くなる、といったことが原因にある。
 こうして、維持放電の放電セル15毎のばらつきが生じ、放電が弱められた放電セル15が発生すると、その放電セル15内に形成される壁電荷は不十分なままとなってしまう。そして、高精細化、大画面化されたパネル21においては書込みパルス電圧のパルス幅が短縮されるため、放電遅れや放電ばらつきに対する余裕が失われ、書込み放電がさらに不安定になる傾向にある。
 書込み放電を安定に発生させるためには、放電セル15毎のばらつきが生じないように維持放電の放電強度を揃え、維持放電において形成される壁電荷をできるだけ均一にすることが望ましい。そして、そのためには、電圧の変化が急峻な状態で維持放電を生じさせることが有効である。電圧の変化が急峻な状態で放電を生じさせると、放電開始電圧のばらつきが吸収され、各放電セル15間の放電の発生するタイミングのばらつきを小さくすることができるからである。さらに、電圧の変化が急峻な状態で生じる維持放電は強い放電となるため、放電の発生するタイミングのばらつきを小さくするだけでなく、放電セル15内に十分な壁電荷を形成させる働きをも有する。
 したがって、立ち上がりを急峻にした維持パルスを発生させることで、表示電極対7に印加する電圧の変化が急峻な状態で維持放電を生じさせることができ、放電開始電圧のばらつきを吸収して放電セル15間の放電の発生するタイミングを揃えることができる。
 一方、書込み放電は、直前のサブフィールドの維持期間の最後に形成される壁電荷に依存しているため、消去パルスを除く維持期間の最後の期間に、放電セル15毎の壁電荷のばらつきを低減するとともに、放電セル15内に十分な壁電荷を形成させることができればよい。
 すなわち、消去パルスを除く維持期間の最後の期間に、基準となる第1の維持パルスよりも立ち上がりを急峻にした第2、第3の維持パルスによる維持放電を発生させることで、放電セル15内に、安定した書込み放電に必要な壁電荷を、放電セル15毎の壁電荷のばらつきを低減して形成することができる。
 なお、表示電極対7毎の駆動負荷は表示画像に応じて異なるため、走査電極駆動ICに流れる電流と駆動負荷と第2、第3のパルスの関係を確認する実験を行った。
 図17は、本発明の実施の形態における走査電極駆動ICに流れる電流と駆動負荷と急峻波形の関係を示す図である。実線は、第3の維持パルスを用いた場合の走査電極駆動ICに流れる電流と駆動負荷の関係を示す。また、破線は、第2の維持パルスを用いた場合の走査電極駆動ICに流れる電流と駆動負荷の関係を示す。
 また、駆動負荷が変化した場合、安定した書込み放電を発生させるために必要な走査パルス電圧がどのように変化するかを確認する実験を行った。
 図18は、本発明の実施の形態における安定した書込み放電を発生させるために必要な走査パルス電圧と第2、第3の維持パルスとの関係を示す図である。実線は、第3の維持パルスを用いた場合の駆動負荷と安定した書込み放電を発生させるために必要な走査パルス電圧の関係を示す。また、破線は、第2の維持パルスを用いた場合の駆動負荷と安定した書込み放電を発生させるために必要な走査パルス電圧の関係を示す。
 実験の結果から低点灯率では必要な走査パルス電圧が低く、走査電極5を流れる電流が大きいことがわかった。低点灯率では、第2の維持パルスの回収時間を第3の維持パルスの回収時間950nsecより長い1000nsecとしても必要な走査パルス電圧は高点灯率より低くできることがわかった。その結果、低点灯率時の走査電極5を流れる電流を抑えることが可能となった。
 これらのことから、本実施の形態では、維持期間において走査電極Y1~Ynに印加する最初の維持パルス(維持期間における最初の維持パルス)および維持電極X1~Xnに印加する最初の維持パルス(維持期間における2番目の維持パルス)は、サブフィールドの順番や維持期間における点灯率等にかかわりなく、第1の維持パルスとする。そして、維持期間の最初の期間における数回および消去パルスを除く維持期間の最後において、そのサブフィールドの点灯率に応じて、立ち上がりを急峻にした第2の維持パルス又は第3の維持パルスを、維持期間の最後の期間に連続して発生させる。すなわち、例えば、点灯率30%未満では、消去パルスを除く維持期間の最後の期間に10回の第2の維持パルスを連続して発生させ、点灯率30%以上では、消去パルスを除く維持期間の最後期間に10回の第3の維持パルスを連続して発生させるように、点灯率に応じて維持期間の最後の期間に10回の維持パルスを印加する。
 本実施の形態では、このような駆動方法とすることにより、維持期間の最初の期間の維持放電を安定に発生させ、維持放電を継続して安定に発生させて、維持放電の発光強度のばらつきを抑える。また、維持放電によって形成される書込みのための壁電荷のばらつきを低減し、続く書込み放電を安定発生させる。これにより、パネル21における走査電極5を流れるピーク電流を軽減し、各放電セル15の表示輝度の均一化を実現することができ、画像表示品質を向上させることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、維持期間における最初の期間における第1の維持パルスおよび最後の消去パルスを除く維持期間の最後の期間において、基準となる第1の維持パルスよりも立ち上がりを急峻にした第2の維持パルス又は第3の維持パルスを、維持期間の点灯率に応じて所定の回数だけ連続して発生させることで、走査電極5を流れる電流を抑え、各放電セル15の表示輝度を均一化させて画像表示品質を高めることが可能となる。
 なお、この実験は表示電極対数768の50インチのパネル21を使用して行っており、上述した数値はそのパネル21にもとづき設定したものに過ぎない。本実施の形態は、何らこれらの数値に限定されるものではなく、維持パルスの立ち上がり期間や重複期間等の具体的な各数値はプラズマディスプレイ装置の仕様やパネル21の特性等に応じて最適に設定することが望ましい。
 また、本実施の形態では、点灯率に応じた第2の維持パルス又は第3の維持パルスの回収時間が、何ら上述した構成に限定されるものではない。例えば、点灯率が30%未満の場合、維持期間における最初の2回の維持パルスおよび消去パルスを除く残りの維持パルスの全てを第2の維持パルスとし、点灯率が30%以上の場合、消去パルスを除くその維持期間の最後において第3の維持パルスを発生させてもよい。また、本実施の形態では、点灯率30%を閾値として説明したが、点灯率30%と点灯率50%の2箇所で切り替える構成とすることも可能である。何らこの数値に限定されるものではなく、点灯率の閾値と切り替え数はパネル21の特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等に応じて最適に設定すればよい。また、維持パルス発生回路100、または維持パルス発生回路200は、サブフィールドの点灯率が高いほど立ち上がりの傾きが急峻である維持パルスを発生してもよい。
 また、本実施の形態は、維持期間における最初の2回の維持パルス、最後の消去パルス、および連続して印加する第2、第3の維持パルス以外の維持パルスの発生について何ら限定されるものではなく、例えば基準となる第1の維持パルスだけを発生させてもよい。また、第1の維持パルスと第2の維持パルスとを織り交ぜて発生させてもよい。あるいは、サブフィールドの順番や輝度重み等に応じて適応的に変化させてもよい。
 また、本実施の形態において用いたその他の具体的な各数値は、単に一例を挙げたものに過ぎず、パネル21の特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等に合わせて、適宜最適な値に設定することが望ましい。また、これらの各数値は、上述した効果を得られる範囲でのばらつきを許容するものとする。
 本発明は、パネルにおける走査電極を流れるピーク電流を軽減し、各放電セルの表示輝度を均一化することができるので、プラズマディスプレイ装置およびパネルの駆動方法として有用である。
 1  前面板
 1a,13c  盛り上がり部
 2  背面板
 3  放電空間
 4,10  基板
 5 走査電極
 5b,6b  上層
 5a,6a  下層
 6  維持電極
 7  表示電極対
 8  誘電体層
 9  保護膜
 11  絶縁体層
 12  データ電極
 13  隔壁
 14R  赤色蛍光体層
 14G  緑色蛍光体層
 14B  青色蛍光体層
 15  放電セル
 17  表示領域
 18  非表示領域
 19  ダミー電極パターン
 20  配線パターン
 21  プラズマディスプレイパネル(パネル)
 100,200  維持パルス発生回路
 110,210  電力回収回路
 120,220  クランプ回路

Claims (3)

  1.   走査電極と維持電極とからなる表示電極対を有する放電セルを複数備えたプラズマディスプレイパネルと、
        前記表示電極対の電極間容量とインダクタとを共振させて維持パルスの立ち上がりまたは立ち下がりを行う電力回収回路と、
        前記維持パルスの電圧を所定の電圧にクランプするクランプ回路と、を有し、
      1フィールド期間内に複数設けたサブフィールドの維持期間において輝度重みに応じた回数の維持パルスを発生させて前記表示電極対のそれぞれに印加する維持パルス発生回路と、を備え、
    前記維持パルス発生回路は、
      前記維持期間内の最初の期間に発生する第1の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、前記第1の維持パルスの立ち上がりの傾きより急峻な第2の維持パルスを発生するとともに、
      前記第2の維持パルスの立ち上がりの傾きを前記維持期間のプラズマディスプレイパネルの点灯率に応じて変えるプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記維持パルス発生回路は、
      前記サブフィールドの点灯率が高いほど立ち上がりの傾きが急峻である前記第2の維持パルスを発生する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 走査電極と維持電極とからなる表示電極対を有する放電セルを複数備えたプラズマディスプレイパネルを駆動するプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
    放電させる放電セルを選択する書込み期間と、
    輝度重みに応じた回数の前記維持パルスを前記放電セルに印加する維持期間と、を有するサブフィールドを1フィールド期間内に複数設け、
      前記維持期間内の最初の期間に発生する第1の維持パルスのあとから消去パルスの前の期間に、前記第1の維持パルスの立ち上がりの傾きより急峻な第2の維持パルスを発生させるとともに、
      前記第2の維持パルスの立ち上がりの傾きを前記維持期間のプラズマディスプレイパネルの点灯率に応じて変えるプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
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