WO2011089886A1 - プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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

Info

Publication number
WO2011089886A1
WO2011089886A1 PCT/JP2011/000238 JP2011000238W WO2011089886A1 WO 2011089886 A1 WO2011089886 A1 WO 2011089886A1 JP 2011000238 W JP2011000238 W JP 2011000238W WO 2011089886 A1 WO2011089886 A1 WO 2011089886A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
scan
electrode
pulse
discharge
address
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/000238
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
富岡 直之
貴彦 折口
秀彦 庄司
Original Assignee
パナソニック株式会社
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 パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to JP2011550845A priority Critical patent/JPWO2011089886A1/ja
Priority to US13/520,696 priority patent/US20120280954A1/en
Priority to CN2011800063490A priority patent/CN102714014A/zh
Publication of WO2011089886A1 publication Critical patent/WO2011089886A1/ja

Links

Images

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
    • 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
    • G09G3/296Driving circuits for producing the waveforms applied to the driving electrodes
    • 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
    • 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
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2018Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals
    • G09G3/2022Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames
    • 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
    • G09G3/292Control 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 reset discharge, priming discharge or erase discharge occurring in a phase other than addressing
    • G09G3/2927Details of initialising

Definitions

  • the present invention relates to a method for driving a plasma display panel used for a wall-mounted television or a large monitor, and a plasma display device using the same.
  • 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 substrate and a rear substrate that are arranged to face each other.
  • a plurality of pairs of display electrodes composed of a pair of scan electrodes and sustain electrodes are formed on the front glass substrate in parallel with each other.
  • a dielectric layer and a protective layer are formed so as to cover the display electrode pairs.
  • the back substrate has a plurality of parallel data electrodes formed on the glass substrate on the back side, a dielectric layer is formed so as to cover the data electrodes, and a plurality of barrier ribs are formed thereon in parallel with the data electrodes. ing. And the fluorescent substance layer is formed in the surface of a dielectric material layer, and the side surface of a partition.
  • the front substrate and the rear substrate are arranged opposite to each other and sealed so that the display electrode pair and the data electrode are three-dimensionally crossed.
  • a discharge gas containing xenon at a partial pressure ratio of 5% is sealed, and a discharge cell is formed in 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, and the phosphors of each color of red (R), green (G) and blue (B) are excited and emitted by the ultraviolet rays. Display an image.
  • the subfield method is generally used as a method for driving the panel.
  • one field is divided into a plurality of subfields, and gradation display is performed by causing each discharge cell to emit light or not emit light in each subfield.
  • Each subfield has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • an initialization waveform is applied to each scan electrode, and an initialization discharge is generated in each discharge cell.
  • wall charges necessary for the subsequent address operation are formed, and priming particles (excitation particles for generating the address discharge) for generating the address discharge stably are generated.
  • the scan pulse is sequentially applied to the scan electrodes, and the address pulse is selectively applied to the data electrodes based on the image signal to be displayed.
  • an address discharge is generated between the scan electrode and the data electrode of the discharge cell to emit light, and a wall charge is formed in the discharge cell (hereinafter, these operations are also collectively referred to as “address”). ).
  • the number of sustain pulses determined for each subfield is alternately applied to the display electrode pair composed of the scan electrode and the sustain electrode.
  • a sustain discharge is generated in the discharge cell that has generated the address discharge, and the phosphor layer of the discharge cell emits light (hereinafter referred to as “lighting” that the discharge cell emits light by the sustain discharge, and “non-emitting”. Also written as “lit”.)
  • each discharge cell emits light at a luminance corresponding to the luminance weight determined for each subfield.
  • each discharge cell of the panel is caused to emit light with a luminance corresponding to the gradation value of the image signal, and an image is displayed in the image display area of the panel.
  • the plasma display device includes a scan electrode drive circuit, a sustain electrode drive circuit, and a data electrode drive circuit in order to drive the panel in this way. Then, a drive voltage waveform is applied to each electrode to display an image on the panel.
  • the data electrode drive circuit is a drive circuit that generates an address discharge in each discharge cell by applying an address pulse corresponding to an image signal to each of the data electrodes. If the power consumption of the data electrode drive circuit exceeds the allowable value (maximum rating) of the circuit elements constituting the data electrode drive circuit, the data electrode drive circuit malfunctions and normal writing operation is not performed, and the image display quality May be damaged. In order to prevent this phenomenon, a circuit element having a large allowable value may be used. However, such a circuit element is relatively expensive, which is one of the major causes of cost increase in the plasma display device.
  • a panel having a plurality of discharge cells each having a display electrode pair composed of a scan electrode and a sustain electrode and a data electrode is divided into one field by a plurality of subfields having an address period and a sustain period.
  • This is a method of driving a panel that is configured and driven.
  • the image display area of the panel is divided into a plurality of partial display areas each including a plurality of scanning electrodes arranged continuously.
  • a sequential writing operation is performed in the writing period in which scanning pulses are sequentially applied to each of the scanning electrodes based on the order in which the scanning electrodes are arranged on the panel, and the first scanning pulse is applied in the writing period.
  • a scan pulse having a pulse width set longer than a scan pulse applied to the other scan electrodes is applied to the scan electrode.
  • This method makes it possible to generate stable address discharge even with a large-screen panel with high definition.
  • the ratio of the number of discharge cells to be lit with respect to the number of discharge cells in each of the partial display areas is detected as a partial lighting ratio, and the partial display area having a high partial lighting ratio is detected first.
  • a scan electrode to which a scan pulse is lastly applied in one partial display area and a scan electrode to which a scan pulse is first applied in a partial display area in which an address operation is performed following that partial display area are adjacent to each other. If not, a scan pulse with a long pulse width may be applied to the scan electrode to which the scan pulse is first applied.
  • the plasma display device of the present invention comprises one field by a panel including a plurality of discharge cells each having a display electrode pair including a scan electrode and a sustain electrode and a data electrode, and a plurality of subfields having an address period and a sustain period. And a driving circuit for driving the panel.
  • the drive circuit includes a plurality of scan ICs for applying a scan pulse to a plurality of scan electrodes arranged continuously, and an area composed of the plurality of scan electrodes connected to the scan IC is formed as one partial display region.
  • the panel image display area is divided into a plurality of partial display areas.
  • the ratio of the number of discharge cells to be lit with respect to the number of discharge cells is detected as a partial lighting ratio, and an address operation is performed first from the partial display area having a high partial lighting ratio.
  • the scan IC performs a sequential write operation in which the scan pulse is sequentially applied to each of the scan electrodes based on the order in which the scan electrodes are arranged on the panel in the write period, and scans first in the write period.
  • a scan pulse having a pulse width set longer than a scan pulse applied to another scan electrode is applied to the scan electrode to which the pulse is applied.
  • This configuration makes it possible to generate stable address discharge even with a large-screen panel with high definition.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a structure of a panel used in a plasma display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of a panel used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a driving voltage waveform applied to each electrode of the panel used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing the presence or absence of a write pulse in a certain subfield.
  • FIG. 5 is a diagram for estimating an estimated value of power consumption of the data electrode driving circuit when sequential write operations are performed.
  • FIG. 6 is a diagram for estimating an estimated value of power consumption of the data electrode driving circuit when the checkered pattern shown in FIG. 4 is displayed on the panel.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a structure of a panel used in a plasma display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of a panel used in the plasma display device according to
  • FIG. 7 is a characteristic diagram showing the relationship between the order of address operations in the partial display area and the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the partial lighting rate and the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a partial display area of the panel according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a detailed timing chart showing an example of the writing operation of the plasma display device in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a characteristic diagram showing the relationship between the pulse width of the scan pulse and the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge.
  • FIG. 12 is a circuit block diagram of the plasma display device in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a circuit diagram showing a configuration of a scan electrode driving circuit of the plasma display device in accordance with the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a circuit block diagram showing details of a scan IC of the plasma display device in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating operations of the output control unit and the switching element of the scan IC of the plasma display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram showing connection of scan ICs in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a timing chart for explaining the operation of the scan IC in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing the structure of panel 10 used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • a plurality of display electrode pairs 24 each including a scanning electrode 22 and a sustaining electrode 23 are formed on a glass front substrate 21.
  • a dielectric layer 25 is formed so as to cover the scan electrode 22 and the sustain electrode 23, and a protective layer 26 is formed on the dielectric layer 25.
  • the protective layer 26 is made of a material mainly composed of magnesium oxide (MgO).
  • a plurality of data electrodes 32 are formed on the rear substrate 31, a dielectric layer 33 is formed so as to cover the data electrodes 32, and a grid-like partition wall 34 is formed thereon.
  • a phosphor layer 35 that emits light of each color of red (R), green (G), and blue (B) is provided on the side surface of the partition wall 34 and on the dielectric layer 33.
  • the front substrate 21 and the rear substrate 31 are arranged to face each other so that the display electrode pair 24 and the data electrode 32 intersect with each other with a minute discharge space interposed therebetween. And the outer peripheral part is sealed with sealing materials, such as glass frit. Then, for example, a mixed gas of neon and xenon is sealed in the discharge space inside as a discharge gas.
  • the discharge space is partitioned into a plurality of sections by partition walls 34, and discharge cells are formed at the intersections between the display electrode pairs 24 and the data electrodes 32.
  • a color image is displayed on the panel 10 by discharging and emitting (lighting) these discharge cells.
  • R red
  • G green
  • B blue discharge cells
  • the structure of the panel 10 is not limited to the above-described structure, and may be, for example, provided with a stripe-shaped partition wall.
  • the mixing ratio of the discharge gas may be, for example, a xenon partial pressure of about 10% in order to improve luminous efficiency, but is not limited to this value, and may be other mixing ratios.
  • FIG. 2 is an electrode array diagram of panel 10 used in the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • the panel 10 includes n scan electrodes SC1 to SCn (scan electrode 22 in FIG. 1) and n sustain electrodes SU1 to SUn (sustain electrode 23 in FIG. 1) that are long in the row direction (line direction). Are arranged, and m data electrodes D1 to Dm (data electrodes 32 in FIG. 1) that are long in the column direction are arranged.
  • m ⁇ n discharge cells are formed in the discharge space, and an area where m ⁇ n discharge cells are formed becomes an image display area of the panel 10.
  • n 768, but the present invention is not limited to this value.
  • the plasma display device in this embodiment performs gradation display by a subfield method.
  • the subfield method one field is divided into a plurality of subfields on the time axis, and a luminance weight is set for each subfield.
  • An image is displayed on the panel 10 by controlling light emission / non-light emission of each discharge cell for each subfield.
  • the luminance weight represents a ratio of the luminance magnitudes displayed in each subfield, and the number of sustain pulses corresponding to the luminance weight is generated in the sustain period in each subfield. Therefore, for example, the subfield with the luminance weight “8” emits light with a luminance about eight times that of the subfield with the luminance weight “1”, and emits light with about four times the luminance of the subfield with the luminance weight “2”. Therefore, various gradations can be displayed and images can be displayed by selectively causing each subfield to emit light in a combination according to the image signal.
  • one field is composed of eight subfields (first SF, second SF,..., Eighth SF), and each subfield is set so that the luminance weight becomes larger in the later subfield.
  • each subfield is set so that the luminance weight becomes larger in the later subfield.
  • the R signal, the G signal, and the B signal can be displayed with 256 gradations from 0 to 255, respectively.
  • an initializing operation is performed in all the cells to generate an initializing discharge in the initializing period of one subfield, and an immediately preceding period is set in the initializing period of the other subfield.
  • a selective initializing operation for selectively generating an initializing discharge is performed on a discharge cell that has generated a sustaining discharge in the sustain period of the subfield.
  • all-cell initializing subfield the subfield that performs the all-cell initializing operation
  • selective initializing subfield the subfield that performs the selective initializing operation
  • the all-cell initialization operation is performed in the initialization period of the first SF and the selective initialization operation is performed in the initialization period of the second SF to the eighth SF.
  • the light emission not related to the image display is only the light emission due to the discharge of the all-cell initializing operation in the first SF. Therefore, the black luminance, which is the luminance of the black display region where no sustain discharge occurs, is only weak light emission in the all-cell initialization operation, and an image with high contrast can be displayed on the panel 10.
  • the number of sustain pulses obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined proportional constant is applied to each display electrode pair 24.
  • This proportionality constant is the luminance magnification.
  • the number of sustain pulses obtained by multiplying the luminance weight of each subfield by a predetermined luminance magnification is applied to each of scan electrode 22 and sustain electrode 23. Therefore, for example, when the luminance magnification is two times, the sustain pulse is applied to the scan electrode 22 and the sustain electrode 23 four times in the sustain period of the subfield having the luminance weight “2”. Therefore, the number of sustain pulses generated in the sustain period is 8.
  • the number of subfields constituting one field and the luminance weight of each subfield are not limited to the above values.
  • the structure which switches a subfield structure based on an image signal etc. may be sufficient.
  • FIG. 3 is a diagram showing a driving voltage waveform applied to each electrode of panel 10 used in the plasma display device in one embodiment of the present invention.
  • scan electrode SC1 that performs the address operation first in the address period
  • scan electrode SCn that performs the address operation last in the address period
  • sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn and data electrode D1 to data electrode Dm are applied.
  • a drive voltage waveform is shown.
  • FIG. 3 shows driving voltage waveforms of two subfields.
  • the two subfields are a first subfield (first SF) that is an all-cell initializing subfield and a second subfield (second SF) that is a selective initializing subfield.
  • the drive voltage waveform in the other subfields is substantially the same as the drive voltage waveform of the second SF except that the number of sustain pulses generated in the sustain period is different.
  • scan electrode SCi, sustain electrode SUi, and data electrode Dk in the following represent electrodes selected from the electrodes based on image data (data indicating lighting / non-lighting for each subfield).
  • the first SF which is an all-cell initialization subfield, will be described.
  • 0 (V) is applied to each of the data electrode D1 to the data electrode Dm and the sustain electrode SU1 to the sustain electrode SUn.
  • Voltage Vi1 is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • Voltage Vi1 is set to a voltage lower than the discharge start voltage with respect to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • a ramp waveform voltage that gently rises from voltage Vi1 to voltage Vi2 is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • this ramp waveform voltage is referred to as “up-ramp voltage L1”.
  • Voltage Vi2 is set to a voltage exceeding the discharge start voltage with respect to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • An example of the gradient of the up-ramp voltage L1 is a numerical value of about 1.3 V / ⁇ sec.
  • the wall voltage on the electrode represents a voltage generated by wall charges accumulated on the dielectric layer covering the electrode, the protective layer, the phosphor layer, and the like.
  • voltage Ve2 is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn
  • voltage Vc is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • a scan pulse of negative voltage Va is applied to scan electrode SCi that performs the address operation first, and corresponds to a discharge cell that should emit light in the row of data electrode D1 to data electrode Dm that performs the address operation first.
  • An address pulse of a positive voltage Vd is applied to the data electrode Dk to be performed.
  • the voltage difference at the intersection between the data electrode Dk and the scan electrode SCi is the difference between the wall voltage on the data electrode Dk and the wall voltage on the scan electrode electrode SCi due to the difference between the externally applied voltages (voltage Vd ⁇ voltage Va). Is added.
  • the voltage difference between the data electrode Dk and the scan electrode electrode SCi exceeds the discharge start voltage, and a discharge is generated between the data electrode Dk and the scan electrode electrode SCi.
  • the voltage difference between sustain electrode SU1 and scan electrode SCi is the difference between the externally applied voltages (voltage Ve2 ⁇ voltage Va) and sustain electrode SUi.
  • the difference between the upper wall voltage and the wall voltage on the scan electrode SCi is added.
  • the sustain electrode SUi and the scan electrode SCi are not easily discharged but are likely to be discharged. Can do.
  • a discharge generated between the data electrode Dk and the scan electrode SCi can be triggered to generate a discharge between the sustain electrode SUi and the scan electrode SCi in a region intersecting the data electrode Dk.
  • an address discharge is generated in the discharge cell to emit light, a positive wall voltage is accumulated on the scan electrode SCi, a negative wall voltage is accumulated on the sustain electrode SUi, and a negative wall voltage is also accumulated on the data electrode Dk. Is accumulated.
  • the write operation is performed in the row where the write operation is first performed.
  • a scan pulse is applied to the scan electrode SCj that performs the second address operation, and the data electrode corresponding to the discharge cell that should emit light in the row in which the second address operation is performed among the data electrodes D1 to Dm.
  • An address pulse is applied to Dk.
  • an address discharge is generated in the discharge cells to which the scan pulse and the address pulse are simultaneously applied. In this manner, the write operation in the row where the second write operation is performed is performed.
  • address operation is performed in the discharge cells of all rows, and the address period ends.
  • address discharge is selectively generated in the discharge cells to emit light, and wall charges are formed in the discharge cells.
  • 0 (V) is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn
  • a sustain pulse of positive voltage Vsus is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • the voltage difference between the scan electrode SCi and the sustain electrode SUi is obtained by adding the difference between the wall voltage on the scan electrode SCi and the wall voltage on the sustain electrode SUi to the sustain pulse voltage Vsus. It will be a thing.
  • the voltage difference between scan electrode SCi and sustain electrode SUi exceeds the discharge start voltage, and a sustain discharge occurs between scan electrode SCi and sustain electrode SUi. Then, the phosphor layer 35 emits light by the ultraviolet rays generated by this discharge. Further, due to this discharge, a negative wall voltage is accumulated on scan electrode SCi, and a positive wall voltage is accumulated on sustain electrode SUi. Furthermore, a positive wall voltage is also accumulated on the data electrode Dk. In the discharge cells in which no address discharge has occurred in the address period, no sustain discharge occurs, and the wall voltage at the end of the initialization period is maintained.
  • 0 (V) is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn
  • a sustain pulse is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn.
  • the voltage difference between the sustain electrode SUi and the scan electrode SCi exceeds the discharge start voltage.
  • a sustain discharge is generated again between sustain electrode SUi and scan electrode SCi, a negative wall voltage is accumulated on sustain electrode SUi, and a positive wall voltage is accumulated on scan electrode SCi.
  • sustain pulses of the number obtained by multiplying the luminance weight by a predetermined luminance magnification are alternately applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn and sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn. By doing so, sustain discharge is continuously generated in the discharge cells that have generated address discharge in the address period.
  • 0 (V) is applied to scan electrode SC1 to scan electrode SCn while 0 (V) is applied to sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn and data electrode D1 to data electrode Dm.
  • 0 (V) is applied to scan electrode SC1 to scan electrode SCn while 0 (V) is applied to sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn and data electrode D1 to data electrode Dm.
  • this ramp waveform voltage is referred to as “erasing ramp voltage L3”.
  • the erasing ramp voltage L3 is set to a steeper slope than the rising ramp voltage L1.
  • a numerical value of about 10 V / ⁇ sec can be cited.
  • the charged particles generated by the weak discharge are accumulated on the sustain electrode SUi and the scan electrode SCi so as to alleviate the voltage difference between the sustain electrode SUi and the scan electrode SCi. Therefore, in the discharge cell in which the sustain discharge has occurred, part or all of the wall voltage on scan electrode SCi and sustain electrode SUi is erased while leaving the positive wall voltage on data electrode Dk. That is, the discharge generated by the erasing ramp voltage L3 functions as an “erasing discharge” for erasing unnecessary wall charges accumulated in the discharge cell in which the sustain discharge has occurred.
  • a drive voltage waveform in which the first half of the initialization period in the first SF is omitted is applied to each electrode.
  • Voltage Ve1 is applied to sustain electrode SU1 through sustain electrode SUn, and 0 (V) is applied to data electrode D1 through data electrode Dm.
  • a down-ramp voltage L4 that gently falls from scan voltage SC1 to scan electrode SCn to a negative voltage Vi4 that exceeds the discharge start voltage from a voltage that is less than the discharge start voltage (for example, 0 (V)) is applied.
  • the gradient of the down-ramp voltage L4 for example, a numerical value of about ⁇ 2.5 V / ⁇ sec can be given.
  • the initializing operation in the second SF is a selective initializing operation in which initializing discharge is generated for the discharge cells that have generated sustain discharge in the sustain period of the immediately preceding subfield.
  • a drive voltage waveform similar to that in the first SF address period and sustain period is applied to each electrode.
  • the same drive voltage waveform as that of the second SF is applied to each electrode except for the number of sustain pulses.
  • Voltage Va ⁇ 180 (V)
  • voltage Vsus 190 (V)
  • voltage Vr 190 (V)
  • voltage Ve1 125 (V)
  • voltage Ve2 125 (V)
  • voltage Vd 60 (V) is there.
  • these voltage values are merely an example.
  • Each voltage value is desirably set to an optimal value as appropriate in accordance with the characteristics of the panel 10 and the specifications of the plasma display device.
  • FIG. 4 is a diagram showing the presence or absence of a write pulse in a certain subfield.
  • FIG. 4 “0” indicates that no write pulse is generated, and “1” indicates that a write pulse is generated.
  • the generation pattern of the write pulse as shown in FIG. 4 is not a special pattern, and is generated by performing image signal processing such as so-called dither processing even if it is a natural image or the like.
  • a pattern in which address pulses are generated alternately in the row direction and the column direction as shown in FIG. 4 will be referred to as a “checkered address pattern”, and a light emission pattern of discharge cells generated by the “checkered address pattern” will be described. It is written as “checkered pattern”. In such a checkered writing pattern, it has been confirmed that the power consumption of the data electrode driving circuit greatly depends on the order in which the scanning pulses are applied to the scanning electrodes 22.
  • scan electrode SC1 to scan electrode SCn are arranged in the order of scan electrode SCi-2, scan electrode SCi-1, scan electrode SCi, scan electrode SCi + 1, scan electrode SCi + 2,.
  • An address operation in which scan pulses are sequentially applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn is referred to as a “sequential address operation”.
  • FIG. 5 is a diagram for estimating an estimated value of power consumption of the data electrode driving circuit when the sequential address operation is performed.
  • FIG. 5 shows a scan pulse applied to scan electrode SCi-2 to scan electrode SCi + 2, an address pulse applied to data electrode Dj-2 to data electrode Dj + 2, and a current flowing to data electrode Dj due to charge / discharge of interelectrode capacitance. Waveform IDj is shown.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi-2, and an address pulse is applied to data electrode Dj-2, data electrode Dj, and data electrode Dj + 2
  • An address discharge is generated in a discharge cell where scan electrode SCi-2 intersects with data electrode Dj-2, data electrode Dj, and data electrode Dj + 2.
  • No address pulse is applied to data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1, and no address discharge is generated in the discharge cell where scan electrode SCi-2 intersects with data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi-1, and an address pulse is applied to data electrode Dj-1, data electrode Dj + 1, and scan electrode SCi-1 and data electrode Dj-1, An address discharge is generated in a discharge cell intersecting with the data electrode Dj + 1.
  • An address pulse is not applied to the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2, and an address is written to the discharge cell where the scan electrode SCi-1 intersects with the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2. Does not generate discharge.
  • the address pulses are alternately applied to the data electrode Dj ⁇ 2, the data electrode Dj, the data electrode Dj + 2, the data electrode Dj ⁇ 1, and the data electrode Dj + 1.
  • FIG. 6 is a diagram for estimating an estimated value of power consumption of the data electrode driving circuit when the checkered pattern shown in FIG. 4 is displayed.
  • FIG. 6 shows the drive voltage waveform in the address period and the charge / discharge current waveform of the interelectrode capacitance at that time when the “interlace address operation” is performed, unlike the address pattern shown in FIG.
  • This “interlace writing operation” means, for example, that scan pulses are first applied to the odd-numbered scan electrodes 22 among the scan electrodes SC1 to SCn arranged in the panel 10 in order, and then the even-numbered scan electrodes.
  • 22 is an addressing operation in which scanning pulses are sequentially applied to 22. That is, the write operation applies scan pulses in the order of scan electrode SCi-2, scan electrode SCi, scan electrode SCi + 2,..., Scan electrode SCi-1, scan electrode SCi + 1,.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi-2 and an address pulse is applied to data electrode Dj-2, data electrode Dj, and data electrode Dj + 2,
  • An address discharge is generated in the discharge cell where the electrode SCi-2 intersects with the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2.
  • no address pulse is applied to the data electrode Dj ⁇ 1 and the data electrode Dj + 1, and no address discharge is generated in the discharge cell where the scan electrode SCi ⁇ 2 intersects the data electrode Dj ⁇ 1 and the data electrode Dj + 1.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi, and in the same manner as in the period from time t11 to time t12, an address pulse is applied to data electrode Dj-2, data electrode Dj, and data electrode Dj + 2.
  • an address pulse is applied to data electrode Dj-2, data electrode Dj, and data electrode Dj + 2.
  • the address discharge is generated in the discharge cell where the scan electrode SCi intersects with the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2.
  • No address pulse is applied to data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1, and no address discharge is generated in the discharge cell where scan electrode SCi intersects with data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1.
  • the address pulse is continuously applied to the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2, and the address pulse is not continuously applied to the data electrode Dj-1 and the data electrode Dj + 1.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi-1, and an address pulse is applied to data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1, so that scan electrode SCi-1 and data electrode Dj- 1.
  • An address discharge is generated in a discharge cell where the data electrode Dj + 1 intersects.
  • An address pulse is not applied to the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2, and an address is written to the discharge cell where the scan electrode SCi-1 intersects with the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2. Does not generate discharge.
  • a scan pulse is applied to scan electrode SCi + 1, and in the same manner as in the period from time t21 to time t22, an address pulse is applied to data electrode Dj-1 and data electrode Dj + 1, and scanning is performed.
  • An address discharge is generated in a discharge cell where electrode SCi + 1 intersects with data electrode Dj ⁇ 1 and data electrode Dj + 1.
  • An address pulse is not applied to the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2, and an address discharge is applied to the discharge cell where the scan electrode SCi + 1 intersects with the data electrode Dj-2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2. Do not generate.
  • the address pulse is continuously applied to the data electrode Dj ⁇ 1 and the data electrode Dj + 1, and the address pulse is not continuously applied to the data electrode Dj ⁇ 2, the data electrode Dj, and the data electrode Dj + 2.
  • the power consumption of the data electrode drive circuit varies greatly depending on the order in which the scan pulses are applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • the estimated value of the power consumption when performing the sequential write operation and the estimated value of the power consumption when performing the interlaced write operation are approximated, and the write operation with the smaller power is performed. By doing so, the power consumption of the data electrode drive circuit can be suppressed without degrading the image display quality.
  • the inventors of the present application relate to the scanning electrode 22 arranged on the panel 10, an area where 64 scanning electrodes 22 are continuously arranged is defined as one partial display area, and the image display area of the panel 10 is divided into 12 parts.
  • the display area was divided into the following measurements.
  • FIG. 7 is a characteristic diagram showing the relationship between the order of address operations in the partial display area and the amplitude of the scan pulse necessary for generating stable address discharge in one embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the order of address operations in the partial display area
  • the vertical axis represents the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge.
  • the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge also changes in accordance with the order of the address operation in the partial display area.
  • the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge increases as the partial display region has a slower address operation order.
  • the amplitude of the scan pulse necessary to generate a stable address discharge is about 80 (V).
  • the necessary amplitude of the scanning pulse is about 150 (V), which is about 70 (V).
  • This phenomenon is considered to occur because the wall charges formed during the initialization period gradually decrease with time. Further, since the address pulse is applied to each data electrode in accordance with the display image during the address period, the address pulse is also applied to the discharge cells to which the scan pulse is not applied. As a result, wall charges are also reduced by voltage changes occurring in the discharge cells. For this reason, it is considered that the wall charge is further reduced in the discharge cell in which the address is performed at the end of the address period.
  • the lighting rate of the partial display area (the ratio of the number of discharge cells to be lit with respect to the number of discharge cells in the area) will be referred to as “partial lighting rate”.
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the partial lighting rate and the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge in an embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the partial lighting rate
  • the vertical axis represents the scan pulse amplitude necessary for generating a stable address discharge.
  • the measurement result shown in FIG. 8 is obtained by measuring how the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge changes in one partial display region while changing the ratio of the lighted cells. It is what was done.
  • the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge changes according to the size of the partial lighting rate, and the higher the partial lighting rate, the more stable the address discharge is generated. Therefore, the amplitude of the scanning pulse necessary for this also increases. For example, when the partial lighting rate is 10%, the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge is about 118 (V). However, when the partial lighting rate is 100%, a stable address discharge is generated. The necessary amplitude of the scanning pulse is about 149 (V), which is about 31 (V) larger than when the partial lighting rate is 10%.
  • This phenomenon is considered to occur because the discharge current increases as the partial lighting rate increases, and the voltage drop generated in the scan pulse increases. This tendency is further increased by increasing the definition of the panel and increasing the screen size.
  • the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge becomes larger as the order of performing the address operation becomes slower, and becomes larger as the partial lighting rate becomes higher. Therefore, in the partial display area where the order of performing the address operation is slow and the partial lighting rate is high, the amplitude of the scan pulse necessary for generating a stable address discharge is further increased.
  • the image display area of panel 10 is divided into a plurality of partial display areas each including a plurality of scanning electrodes 22 (for example, 64 scanning electrodes 22) arranged in succession, and partial display is performed.
  • a partial lighting rate is detected in each of the areas.
  • a scanning pulse is applied first from the partial display region having a high partial lighting rate to perform an address operation.
  • an estimated value of power consumption when sequential write operations are performed and an estimated value of power consumption when interlaced write operations are performed are approximated.
  • either the sequential writing operation or the interlaced writing operation is selected so as to reduce the power consumption. In this way, the suppression of the power consumption of the data electrode driving circuit and the stable address discharge are compatible.
  • the number of scanning electrodes 22 described above is merely an example in the partial display area. This number may be optimally set according to the characteristics of the panel 10 and the specifications of the plasma display device. For example, the number of scan electrodes 22 connected to one of the scan electrode driving ICs that drive the scan electrodes 22 Also good. Further, the number of scanning electrodes 22 included in each partial display region does not have to be the same, and may be different from each other.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a partial display area of panel 10 in one embodiment of the present invention.
  • the image display area of panel 10 is divided into 12 partial display areas Ar1 to partial display area Ar12.
  • Each of the partial display area Ar1 to the partial display area Ar12 includes 64 scanning electrodes 22 arranged in succession. That is, partial display region Ar1 includes scan electrode SC1 through scan electrode SC64, partial display region Ar2 includes scan electrode SC65 through scan electrode SC128, and partial display region Ar3 includes scan electrode SC129 through scan electrode SC192.
  • Each partial region includes 64 scan electrodes 22, and partial display region Ar12 includes scan electrode SC705 to scan electrode SC768.
  • FIG. 10 is a detailed timing chart showing an example of the writing operation of the plasma display device in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows an example in which the partial lighting rate of the partial display region Ar2 is the highest, the partial lighting rate of the partial display region Ar3 is the next highest, and the partial lighting rate of the partial display region Ar1 is the next highest. . That is, FIG. 10 shows an example in which the write operation is first performed in the partial display area Ar2, the write operation is performed in the partial display area Ar3, and the write operation is performed in the partial display area Ar1.
  • FIG. 10 shows an example in which the write operation is sequentially performed in each of the partial display area Ar1, the partial display area Ar2, and the partial display area Ar3.
  • an address operation is performed in the partial display area Ar2 having the highest partial lighting rate.
  • a scan pulse is applied to the scan electrode SC65 which is the first scan electrode among the scan electrodes SC65 to SC128 included in the partial display area Ar2.
  • the pulse width of this scanning pulse is time T1.
  • a scan pulse is applied to the second scan electrode SC66.
  • the pulse width of the scanning pulse at this time is a time T2 shorter than the time T1.
  • a scan pulse is applied to each scan electrode 22 in the order in which the scan electrodes 22 are arranged on the panel 10, such as scan electrode SC67, scan electrode SC68, scan electrode SC69,..., Scan electrode SC128.
  • the pulse width of these scanning pulses is also time T2.
  • the pulse width of the scan pulse is the time from the fall of the scan pulse to the rise.
  • a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to the scan electrode SC129 that is the first scan electrode among the scan electrodes SC129 to SC192 included in the partial display region Ar3.
  • a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to scan electrode SC130.
  • each scan electrode 22 is scanned with a pulse width of time T2 in the order in which the scan electrodes 22 are arranged on the panel 10, such as scan electrode SC131, scan electrode SC132, scan electrode SC133,..., Scan electrode SC192. Apply a pulse.
  • a scan pulse is applied to the scan electrode SC1, which is the first scan electrode among the scan electrodes SC1 to SC64 included in the partial display area Ar1.
  • the pulse width of the scanning pulse at this time is time T1.
  • a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to scan electrode SC2.
  • a scan pulse is applied to each scan electrode 22 in the order in which the scan electrodes 22 are arranged on the panel 10, such as scan electrode SC3, scan electrode SC4, scan electrode SC5,..., Scan electrode SC64.
  • the pulse width of these scanning pulses is also time T2.
  • the ratio of the number of discharge cells to be lit with respect to the number of discharge cells is detected as a partial lighting ratio, and the partial display areas having a high partial lighting ratio are sequentially ordered.
  • Perform a write operation In each partial display region, a scan pulse is applied to each scan electrode 22 in the order in which the scan electrodes 22 are arranged on the panel 10. That is, the writing operation is sequentially performed in each partial display area.
  • a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to the scan electrode 22 to which the scan pulse is first applied in the address period.
  • a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to scan electrode SC65.
  • the scanning electrode 22 to which the scanning pulse is applied last in one partial display area is adjacent to the scanning electrode 22 to which the scanning pulse is applied at the beginning of the partial display area in which the writing operation is performed subsequent to the partial display area.
  • a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to the scan electrode 22 that first performs an address operation in the partial display region.
  • the scan electrode SC192 that applies the scan pulse at the end of the partial display area Ar3 and the scan electrode SC1 that applies the scan pulse at the beginning of the partial display area Ar1 to which the address operation is performed next are adjacent. Not done. Therefore, a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to scan electrode SC1.
  • a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to the other scan electrodes 22.
  • a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to the scan electrode 22 performing the addressing operation.
  • the scan electrode SC128 to which the scan pulse is applied at the end of the partial display area Ar2 and the scan electrode SC129 to which the scan pulse is applied at the beginning of the partial display area Ar3 where the address operation is performed next are adjacent. is doing. Therefore, a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to scan electrode SC129.
  • the time T1 is set to 1.15 ⁇ sec
  • the time T2 is set to 1.05 ⁇ sec
  • the time T1 is set to a time longer than the time T2 by 0.1 ⁇ sec.
  • the reason for controlling the pulse width of the scan pulse when performing the sequential address operation is as follows.
  • the specific numerical values of the time T1 and the time T2 shown in this embodiment are merely examples of the embodiment, and the present invention is limited to these values for the time T1 and the time T2. is not.
  • FIG. 11 is a characteristic diagram showing the relationship between the pulse width of the scan pulse and the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge.
  • the horizontal axis represents the pulse width of the scan pulse applied to the scan electrode 22, and the vertical axis represents the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge.
  • the solid line represents the characteristics of the discharge cell formed on the scan electrode 22 that performs the address operation first in the address period when the sequential address operation is performed, and the black circle is formed on the other scan electrodes 22. Represents the characteristics of the discharge cell.
  • the discharge cell formed on the scan electrode 22 that performs the address operation first in the address period is more stable than the discharge cell formed on the other scan electrode 22. It has been confirmed by the present inventor that the amplitude of the write pulse necessary to generate the error increases. For example, as shown in FIG. 11, in the comparison when the pulse width of the scan pulse is 1.05 ⁇ sec, the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge is the first in the address period.
  • the discharge cell formed on the scan electrode 22 to be performed has a difference of about 63 (V), whereas the discharge cell formed on the other scan electrode 22 has a difference of about 58 (V) and about 5 (V). There is.
  • the amplitude of the address pulse necessary to generate a stable address discharge is such that the discharge cell formed on the scan electrode 22 that performs the address operation first in one partial display region performs the address operation immediately before that. It has been confirmed by the inventors of the present application that even when the discharge cell is not adjacent to the discharge cell, the discharge cell becomes large as described above.
  • a discharge cell may be a discharge cell formed on the scan electrode SC65 that first performs an address operation in the partial display area Ar2, or an address operation first in the partial display area Ar1. This is a discharge cell formed on the scan electrode SC1 to be performed.
  • a discharge cell B is, for example, in the example shown in FIG. 10, a discharge cell formed on the scan electrode SC66 that performs the second address operation in the partial display region Ar2, or first in the partial display region Ar3. It is a discharge cell formed on scan electrode SC129 that performs an address operation.
  • the discharge cell formed on the scan electrode 22 that performs the address operation first in the address period the address discharge is not generated in the adjacent discharge cell. There are no priming particles leaking from the cell. Therefore, it is considered that such a discharge cell is less likely to generate an address discharge than the discharge cell B described above. This is not adjacent to the partial display area where the address operation has been performed immediately before. Therefore, the discharge cell formed on the scan electrode 22 which performs the address operation first in the partial display area, and the address operation just before that The same applies to discharge cells that are not adjacent to the discharge cells that have been subjected to. For example, in the example shown in FIG. 10, the discharge cell formed on the scan electrode SC1 corresponds to this.
  • discharge delay time the time from when a voltage is applied to the discharge cell until actual discharge occurs.
  • discharge delay time the time from when a voltage is applied to the discharge cell until actual discharge occurs.
  • the reason why the discharge becomes unstable when the discharge delay time becomes large is mainly because the discharge delay time becomes large, and the time until the discharge occurs is a pulse width (a voltage is applied to the discharge cell). This is probably because the voltage applied to the discharge cell decreases before the discharge occurs. Therefore, by increasing the pulse width of the scanning pulse according to the discharge delay time, it is possible to generate a stable address discharge without increasing the address pulse amplitude. This is apparent from the fact that the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge decreases as the pulse width of the scan pulse is increased, as shown by the solid line in FIG.
  • the pulse width is set to the scan electrode 22 to which the scan pulse is first applied in the partial display region where the write operation is first performed in the write period. Assume that a scanning pulse at time T1 is applied. In addition, even when the scan electrode 22 that applies the scan pulse to the end of one partial display area and the scan electrode 22 that applies the scan pulse to the beginning of the partial display area where the address operation is performed are not adjacent, First, it is assumed that a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to the scan electrode 22 to which the scan pulse is applied. Then, scan pulses having a pulse width of time T2 shorter than time T1 are applied to the other scan electrodes 22.
  • the write operation is performed in order from the partial display area having a high partial lighting rate, and the write pulse amplitude is not increased when performing the sequential write operation in each partial display area. It is possible to generate a stable address discharge.
  • the time T1 is set to be longer by 0.1 ⁇ sec than the time T2 in this embodiment.
  • the time T1 is preferably set to be longer by 0.1 ⁇ sec than the time T2.
  • the amplitude of the address pulse necessary for generating a stable address discharge is substantially equal between the characteristic indicated by the black circle (characteristic indicated by the broken line) and the characteristic indicated by the solid line. This is based on the measurement result when the time T1 is set to 1.15 ⁇ sec, which is 0.1 ⁇ sec longer than the time T2.
  • the time T1 and the time T2 are not limited to these numerical values, and each time is preferably set optimally according to the characteristics of the panel 10 and the specifications of the plasma display device.
  • the time T1 is appropriately set according to the magnitude of the discharge delay time, for example, the time T1 is set to 1.35 ⁇ sec. It is desirable to set T2.
  • FIG. 12 is a circuit block diagram of the plasma display device 30 in one embodiment of the present invention.
  • the plasma display device 30 includes a panel 10 and a drive circuit.
  • the drive circuit includes an image signal processing circuit 36, a data electrode drive circuit 37, a scan electrode drive circuit 38, a sustain electrode drive circuit 39, a control signal generation circuit 40, and a power supply circuit (not shown) that supplies necessary power to each circuit block. ).
  • the image signal processing circuit 36 assigns a gradation value to each discharge cell based on the input image signal and the number of pixels that can be displayed on the panel 10. Then, the gradation value is converted into image data in which light emission / non-light emission for each subfield is associated with digital signals “1” and “0”.
  • each gradation value of R, G, and B is assigned to each discharge cell based on the R signal, the G signal, and the B signal.
  • the input image signal sig includes a luminance signal (Y signal) and a saturation signal (C signal, RY signal and BY signal, or u signal and v signal)
  • the luminance signal and Based on the saturation signal, R signal, G signal, and B signal are calculated, and then R, G, and B gradation values (gradation values expressed in one field) are assigned to each discharge cell.
  • the R, G, and B gradation values assigned to each discharge cell are converted into image data indicating light emission / non-light emission for each subfield.
  • the control signal generation circuit 40 generates various control signals for controlling the operation of each circuit block based on the horizontal synchronization signal and the vertical synchronization signal. The generated control signal is supplied to each circuit block.
  • the control signal generation circuit 40 divides the image display area of the panel 10 into a plurality of partial display areas, and the ratio of the number of discharge cells to be lit to the number of discharge cells in each of the partial display areas for each subfield. Is detected as “partial lighting rate”. Then, based on the detected partial lighting rate, the order of the partial display areas for performing the writing operation is determined.
  • control signal generation circuit 40 approximates the power consumption (estimated value) when the sequential write operation is performed and the power consumption (estimated value) when the interlaced write operation is performed, and sequentially writes based on the result. It is determined which of the operation and the interlaced write operation is performed. In addition, the pulse width of the scan pulse is determined.
  • the “partial lighting rate” is calculated by using 64 scan electrodes 22 arranged continuously on the panel 10 as one partial display area. It is not limited to. It is desirable to optimally set how the partial display area is set according to the characteristics of the panel 10 and the specifications of the plasma display device 30.
  • the data electrode drive circuit 37 converts the data for each subfield constituting the image data into address pulses corresponding to the data electrodes D1 to Dm, and based on the control signal supplied from the control signal generation circuit 40. Then, an address pulse is applied to each of the data electrodes D1 to Dm. Note that the data electrode drive circuit 37 generates an address pulse with a pulse width that matches the pulse width of the scan pulse.
  • the scan electrode drive circuit 38 has an initialization waveform generator, a sustain pulse generator, and a scan pulse generator (not shown in FIG. 12).
  • the initialization waveform generator generates an initialization waveform to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn during the initialization period.
  • the sustain pulse generator generates sustain pulses to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn during the sustain period.
  • the scan pulse generator includes a plurality of scan electrode drive ICs (scan ICs), and generates scan pulses to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn in the address period.
  • Scan electrode drive circuit 38 drives scan electrode SC1 through scan electrode SCn based on the control signal supplied from control signal generation circuit 40, respectively. That is, scan electrode drive circuit 38 generates a scan pulse with a pulse width according to the control signal, and applies the scan pulse to scan electrode SC1 through scan electrode SCn in the order according to the control signal.
  • Sustain electrode drive circuit 39 includes a sustain pulse generator and a circuit for generating voltage Ve1 and voltage Ve2 (not shown). Based on a control signal supplied from control signal generator circuit 40, sustain electrode SU1 to sustain electrode SUn Drive.
  • the operation for turning on the switching element is expressed as “on”
  • the operation for shutting off is expressed as “off”
  • the signal for turning on the switching element is expressed as “Hi”
  • the signal for turning off is expressed as “Lo”.
  • FIG. 13 is a circuit diagram showing a configuration of scan electrode driving circuit 38 of plasma display device 30 in one embodiment of the present invention.
  • the scan electrode drive circuit 38 includes an initialization waveform generator 41, a sustain pulse generator 42 on the scan electrode 22 side, and a scan pulse generator 43.
  • Each of the output terminals of scan pulse generator 43 is connected to each of scan electrode SC1 to scan electrode SCn of panel 10. This is so that a scan pulse can be individually applied to each of the scan electrodes 22 in the address period.
  • Scan pulse generating unit 43 includes a switch S44 for connecting reference potential A of scan pulse generating unit 43 to negative voltage Va, a power supply E43 for superimposing voltage Vscn on reference potential A, and scan electrodes SC1 to SC.
  • Switching elements QL1 to QLn for applying A (voltage on the low voltage side of the power supply E43) are provided.
  • the switching elements QH1 to QHn and the switching elements QL1 to QLn are integrated into a plurality of ICs for each output.
  • This IC is a scanning IC.
  • the switching element QHi is turned off and the switching element QLi is turned on based on the control signal supplied from the control signal generation circuit 40, whereby the scan pulse of the negative voltage Va is applied to the scan electrode SCi via the switching element QLi.
  • scan electrode drive circuit 38 has a plurality of scan ICs that generate scan pulses to be applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn.
  • Scan IC (1) drives scan electrode SC1 to scan electrode SC64 belonging to partial display area Ar1
  • scan IC (2) drives scan electrode SC65 to scan electrode SC128 belonging to partial display area Ar2.
  • scan electrode SC129 to scan electrode SC192 belonging to partial display area Ar3.
  • each scan IC drives 64 scan electrodes 22 belonging to each partial display area
  • the last scan IC (12 ) Drives scan electrode SC705 to scan electrode SC768 belonging to partial display area Ar12.
  • the initialization waveform generator 41 Based on the control signal supplied from the control signal generation circuit 40, the initialization waveform generator 41 raises or lowers the reference potential A of the scan pulse generator 43 in a ramp shape during the initialization period, and the initial waveform shown in FIG. Generate a normalized waveform.
  • the switching elements QH1 to QHn of the scan pulse generator 43 are turned off and the switching elements QL1 to QLn are turned on, so that the scanning electrodes SC1 to SC1 are scanned via the switching elements QL1 to QLn.
  • An initialization waveform is applied to the electrode SCn.
  • a waveform obtained by superimposing the voltage Vscn of the power source E43 on the initialization waveform generated by the initialization waveform generation unit 41 is obtained.
  • the voltage is applied to scan electrode SC1 through scan electrode SCn via switching element QH1 through switching element QHn.
  • Sustain pulse generator 42 includes a power recovery circuit and a clamp circuit (not shown).
  • the power recovery circuit includes a power recovery capacitor and a resonance inductor, and causes the interelectrode capacitance of the panel 10 and the inductor to LC-resonate to cause the sustain pulse to rise and fall.
  • the clamp circuit clamps scan electrode SC1 through scan electrode SCn to voltage Vsus or ground potential (0 (V)).
  • the reference potential A input to the scan pulse generator 43 is set to the voltage Vsus or the ground potential (0) while switching between the power recovery circuit and the clamp circuit based on the control signal supplied from the control signal generation circuit 40. (V)) generates a sustain pulse.
  • the switching elements QH1 to QHn of the scan pulse generator 43 are turned off and the switching elements QL1 to QLn are turned on, so that the scanning electrodes SC1 to SC1 are scanned via the switching elements QL1 to QLn.
  • a sustain pulse is applied to electrode SCn.
  • FIG. 14 is a circuit block diagram showing details of the scan IC of the plasma display device 30 in one embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows the scan IC (1) as an example of the scan IC, and the operation will be described below by taking the scan IC (1) as an example. However, other scan IC (2) to scan IC (12) are described. ) Has the same configuration and operation.
  • the scan IC (1) includes the switching elements QH1 to QH64 and the switching elements QL1 to QL64 for outputting the scan pulse voltage as described above.
  • the 64 output terminals of scan IC (1) are connected to scan electrode SC1 through scan electrode SC64, respectively, and drive each of scan electrode SC1 through scan electrode SC64.
  • the scan IC (1) includes a switching element control unit 51 for controlling the switching elements QH1 to QH64, the switching elements QL1 to QL64, and a scan IC for determining the order of write operations of the scan ICs. And a selection unit 52.
  • the switching element control unit 51 includes output control units RG1 to RG64 and a shift register SR.
  • the shift register SR is a shift register having a data input terminal, a clock input terminal, a control signal input terminal, and 64 output terminals. Then, the 64 signals o1 to o64 that are the basis of the scanning pulse are output to the output control unit RG1 to the output control unit RG64, respectively.
  • a signal sg which is an output signal of a NAND gate G1, which will be described later, is input to the data input terminal of the shift register SR, a clock ck, which is a synchronization signal (clock signal), is input to the clock input terminal, and a control signal input terminal. Is supplied with a control signal c0.
  • the control signal c0 is a control signal for selecting either a sequential write operation or an interlaced write operation.
  • the signal sg is a single pulse signal that generates one negative pulse having a pulse width including one rising edge of the clock ck (for example, a pulse width corresponding to one cycle of the clock ck).
  • the pulse width is the time from the fall of the control signal c0 to the rise.
  • the shift register SR When the control signal c0 is at a low level (hereinafter abbreviated as “Lo”), the shift register SR outputs the signal sg by one cycle (one clock) of the clock ck every time the rising edge of the clock ck is input.
  • the signals are sequentially shifted and output as signals o1 to o64. That is, the single pulse of the signal sg is sequentially shifted in the order of the signal o1, the signal o2, the signal o3,. In other words, the signal o1, the signal o2, the signal o3,...,
  • the signal o64 are signals obtained by sequentially shifting a single pulse of the signal sg.
  • the shift register SR sends a single pulse of the signal sg to the output control unit RG1, the output control unit RG2, Output in the order of the output control unit RG3,..., Output control unit RG64.
  • the shift register SR applies a single pulse of the signal sg to the odd-numbered output control units RG of the output control units RG1 to RG64. First, output, and then output to the even-numbered output control unit RG. That is, a single pulse of the signal sg is converted into an output control unit RG1, an output control unit RG3, an output control unit RG5,..., An output control unit RG63, an output control unit RG2, an output control unit RG4, an output control unit RG6,. .. Outputting in the order of the output control unit RG64.
  • the output control unit RG1 receives the control signal c1, the control signal c2, and the output signal o1 of the shift register SR, and controls the switching element QH1 and the switching element QL1.
  • the output control unit RG2 receives the control signal c1, the control signal c2, and the output signal o2 of the shift register SR, and controls the switching element QH2 and the switching element QL2. Thereafter, the output control unit RG3 to the output control unit RG64 perform the same operation. The operation of the output control unit RG will be described below.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating operations of the output control unit RG, the switching element QH, and the switching element QL of the scan IC of the plasma display device 30 according to the embodiment of the present invention.
  • the output control unit RG controls the switching element QH and the switching element QL as follows according to the control signal c1 and the control signal c2.
  • the output control unit RG1 will be described as an example, but the other output control units RG operate in the same manner.
  • FIG. 15 shows a switching element QHi and a switching element QLi.
  • the output control unit RG1 turns off both the switching element QH1 and the switching element QL1, and puts the output terminal connected to the scan electrode SC1 in a high impedance state.
  • the output control unit RG1 controls the switching element QH1 and the switching element QL1 based on the output signal o1 of the shift register SR.
  • the switching element QH1 is turned on, the switching element QL1 is turned off, and if the output o1 of the shift register SR is “Lo”, the switching element QH1 is turned on. OFF, switching element QL1 is turned ON.
  • the output control unit RG1 turns off the switching element QH1 and turns on the switching element QL1.
  • the scanning IC selection unit 52 includes a flip-flop FF1, a flip-flop FF2, and a NAND gate G1.
  • the flip-flop FF1 is a normal flip-flop having a data input terminal, a clock input terminal, and an output terminal. Then, the selection scanning signal si input to the data input terminal is taken in at the falling timing of the selection signal sel input to the clock input terminal, and is output to the NAND gate G1 as the signal ss.
  • the NAND gate G1 performs an AND operation on the output signal ss of the flip-flop FF1 and the selection signal sel, logically inverts the operation result, and outputs the result as a signal sg. That is, the signal sg is “0” only when the output signal ss of the flip-flop FF1 and the selection signal sel are both “1”, and is “1” otherwise. As described above, the signal sg is input to the data input terminal of the shift register SR.
  • the flip-flop FF2 is a flip-flop having the same configuration as the flip-flop FF1, and the selection scanning signal si is input to the data input terminal, and the clock ck is input to the clock input terminal. Then, a delay signal so is generated by delaying the selection scanning signal si by one clock.
  • control signal c0, the control signal c1, the control signal c2, the selection signal sel, the selection scanning signal si, and the clock ck are included in the control signal supplied from the control signal generation circuit 40.
  • FIG. 16 is a diagram showing connections of the scan IC (1) to the scan IC (12) in the plasma display device 30 according to the embodiment of the present invention.
  • a control signal c0, a control signal c1, a control signal c2, a selection signal sel, and a clock ck are commonly input to each of the 12 scan ICs (scan IC (1) to scan IC (12)) (control signal c0).
  • the control signal c1 and the control signal c2 are not shown in FIG. However, the selection scanning signal si is input only to the first scanning IC, that is, the scanning IC (1).
  • a delay signal so (1) obtained by delaying the selected scan signal si by one clock cycle of the clock ck is generated by the scan IC (1), and the delay signal so (1) is generated as the second scan IC, that is, the scan IC ( 2) is input as the selection scanning signal si (2).
  • the scan IC (2) generates a delay signal so (2) obtained by delaying the selected scan signal si (2) by one clock cycle of the clock ck, and the delay signal so (2) is generated as the third scan IC.
  • the selected scanning signal si (3) is input to (3).
  • the delay signal so is output from each scan IC, and is input to the next-stage scan IC as the selection scan signal si.
  • the delay signal so (11) output from the scan IC (11) is input to the scan IC (12) as the selection scan signal si (12).
  • the 12 scans are performed so that the selection scan signal si is sequentially input from the scan IC (2) to the scan IC (12) after the scan IC (1) while being delayed by one clock cycle of the clock ck.
  • ICs scan IC (1) to scan IC (12) are connected in cascade.
  • control signal c0, the control signal c1, the control signal c2, the selection signal sel, and the clock ck are input in parallel to each scanning IC, and the selection scanning signal si is the scanning IC (1).
  • each scan IC is connected so that the scan IC (2) to the scan IC (12) are sequentially input.
  • one of twelve scan ICs can be arbitrarily selected, and the write operation of the partial display area to which the scan IC is connected can be performed.
  • FIG. 17 is a timing chart for explaining the operation of the scan IC in the plasma display device 30 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 shows a timing chart when the second scan IC, that is, scan IC (2) is selected as an example.
  • a selection scanning signal si having a pulse width of one clock cycle of the clock ck is input from the control signal generation circuit 40 to the scanning IC (1).
  • the pulse width is a time from the rising edge to the falling edge of the selected scanning signal si.
  • the selection scanning signal si is input to the data input terminal of the flip-flop FF2 (1) in the scanning IC (1) as the selection scanning signal si (1).
  • the flip-flop FF2 (1) outputs the selected scanning signal si (1) with a delay of one clock cycle of the clock ck.
  • the output signal is input to the scan IC (2) as the selection scan signal si (2).
  • Which one of the plurality of scan ICs is selected is determined by the falling timing of the selection signal sel output from the control signal generation circuit 40.
  • the pulse-shaped selection signal sel is input to each scan IC at the timing when the selection scan signal si is input to the scan IC to be selected.
  • the signal input to the data input terminal of the flip-flop FF1 is taken in and output as the output signal ss in the flip-flop FF1 of the scan IC.
  • the selection scanning signal si (2) is “Hi”
  • a pulse of the selection signal sel is generated. Therefore, only the output signal ss (2) of the flip-flop FF1 (2) of the scan IC (2) becomes “Hi”, and other output signals ss (1), output signals ss (3) to output signals ss (12) ) Becomes “Lo”.
  • a pulse-shaped selection signal sel including one rising edge of the clock ck is input to each scan IC.
  • the output sg (2) of the NAND gate G1 (2) of the scan IC (2) becomes “Lo” only during the same period as the pulse width of the selection signal sel. That is, a negative single pulse is generated. Then, the output sg (output sg (1), output sg (3) to output sg (12)) of the NAND gate G1 of the scan IC other than the scan IC (2) is held at “Hi”.
  • the shift register SR (2) of the second scan IC (2) has a signal sg () that becomes “Lo” only during a period including one negative pulse, that is, one rising edge of the clock ck. 2) is input. After that, every time the clock ck is input, the shift register SR (2) sequentially shifts a single pulse of the signal sg (2).
  • the scan pulse is applied in the order of scan electrode SC65, scan electrode SC66,..., Scan electrode SC128.
  • control signal c0 is “Hi” at this time, scan electrode SC65, scan electrode SC67,..., Scan electrode SC127, scan electrode SC66, scan electrode SC68,. Scan pulses are applied in the order of.
  • control signal generation circuit 40 performs only the clock period of clock ck corresponding to the scan pulse applied to scan electrode SC65 for time T1. And When other scan pulses are generated, the clock period of the clock ck is set as time T2. Thus, a scan pulse having a pulse width of time T1 is applied to scan electrode SC65, and a scan pulse having a pulse width of time T2 is applied to scan electrode SC66 to scan electrode SC128.
  • the scanning pulse having a desired pulse width is obtained by changing the clock period of the clock ck as described above.
  • control signal generation circuit 40 determines whether the pulse width of the scan pulse applied to the first scan electrode 22 in each partial display region is the time T1 or the time T2.
  • the pulse width of the scan pulse is switched between the time T1 and the time T2 according to the order of the write operation only when the sequential write operation is performed.
  • the address discharge is not continuously generated in the adjacent discharge cells, so the optimum pulse width is set so that stable address discharge can be generated even in that case. It is desirable.
  • the “adjacent discharge cell” described in the present embodiment is a discharge cell adjacent in the direction in which the data electrode 32 extends.
  • a specific subfield may be a subfield that always performs sequential write operations.
  • this subfield may always be a subfield for performing the sequential write operation.
  • each control signal shown in the present embodiment is not limited to the polarity described above. As long as the operation is similar to the operation described in this embodiment, the polarity may be opposite to the above polarity.
  • each circuit block shown in the embodiment of the present invention may be configured as an electric circuit that performs each operation shown in the embodiment, or a microcomputer that is programmed to perform the same operation. May be used.
  • the drive circuit described above is merely an example, and the configuration of the drive circuit is not limited to the configuration described above.
  • the specific numerical values shown in the embodiment of the present invention are set based on the characteristics of the panel 10 having a screen size of 50 inches and the number of display electrode pairs 24 of 768. It is just an example.
  • the present invention is not limited to these numerical values, and each numerical value is desirably set optimally in accordance with the characteristics of the panel and the specifications of the plasma display device. Each of these numerical values is allowed to vary within a range where the above-described effect can be obtained.
  • the number of subfields and the luminance weight of each subfield are not limited to the values shown in the embodiment of the present invention, and the subfield configuration may be switched based on an image signal or the like. Good.
  • the present invention can generate stable address discharge even for a large-screen panel with high definition, and is useful as a panel driving method and a plasma display device.
  • SYMBOLS 10 Panel 21 Front substrate 22 Scan electrode 23 Sustain electrode 24 Display electrode pair 25,33 Dielectric layer 26 Protective layer 30 Plasma display device 31 Back substrate 32 Data electrode 34 Partition 35 Phosphor layer 36 Image signal processing circuit 37 Data electrode drive circuit 38 Scan electrode drive circuit 39 Sustain electrode drive circuit 40 Control signal generation circuit 41 Initialization waveform generation unit 42 Sustain pulse generation unit 43 Scan pulse generation unit 51 Switching element control unit 52 Scan IC selection unit

Landscapes

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

Abstract

 高精細度化された大画面のプラズマディスプレイパネルであっても、安定した書込み放電を発生する。そのために、プラズマディスプレイパネルを、書込み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して駆動するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、プラズマディスプレイパネルの画像表示領域を、連続して配置された複数の走査電極をそれぞれに含む複数の部分表示領域に分ける。そして、部分表示領域のそれぞれにおいて、プラズマディスプレイパネルに走査電極が配列された順番にもとづき走査電極のそれぞれに走査パルスを順次印加する順次書込み動作を書込み期間において行うとともに、書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極には、他の走査電極に印加する走査パルスよりもパルス幅を長く設定した走査パルスを印加する。

Description

プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
 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パネルの駆動方法およびそれを用いたプラズマディスプレイ装置に関する。
 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基板と背面基板との間に多数の放電セルが形成されている。前面基板は、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側のガラス基板上に互いに平行に複数対形成されている。そして、それら表示電極対を覆うように誘電体層および保護層が形成されている。
 背面基板は、背面側のガラス基板上に複数の平行なデータ電極が形成され、それらデータ電極を覆うように誘電体層が形成され、さらにその上にデータ電極と平行に複数の隔壁が形成されている。そして、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、前面基板と背面基板とを対向配置して密封する。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を封入し、表示電極対とデータ電極とが対向する部分に放電セルを形成する。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し、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してカラーの画像表示を行う。
 パネルを駆動する方法としては一般にサブフィールド法が用いられている。サブフィールド法では、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、それぞれのサブフィールドで各放電セルを発光または非発光にすることにより階調表示を行う。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、各走査電極に初期化波形を印加し、各放電セルで初期化放電を発生する。これにより、各放電セルにおいて、続く書込み動作のために必要な壁電荷を形成するとともに、書込み放電を安定して発生するためのプライミング粒子(書込み放電を発生させるための励起粒子)を発生する。
 書込み期間では、走査電極に走査パルスを順次印加するとともに、データ電極には表示すべき画像信号にもとづき選択的に書込みパルスを印加する。これにより、発光を行うべき放電セルの走査電極とデータ電極との間に書込み放電を発生し、その放電セル内に壁電荷を形成する(以下、これらの動作を総称して「書込み」とも記す)。
 維持期間では、サブフィールド毎に定められた数の維持パルスを走査電極と維持電極とからなる表示電極対に交互に印加する。これにより、書込み放電を発生した放電セルで維持放電を発生し、その放電セルの蛍光体層を発光させる(以下、放電セルを維持放電により発光させることを「点灯」、発光させないことを「非点灯」とも記す)。これにより、各放電セルを、サブフィールド毎に定められた輝度重みに応じた輝度で発光させる。このようにして、パネルの各放電セルを画像信号の階調値に応じた輝度で発光させて、パネルの画像表示領域に画像を表示する。
 そしてプラズマディスプレイ装置は、パネルをこのように駆動するために、走査電極駆動回路、維持電極駆動回路、データ電極駆動回路を備えている。そして、それぞれの電極に駆動電圧波形を印加して、パネルに画像を表示する。
 近年はパネルの高精細度化、大画面化が進み、それに伴ってプラズマディスプレイ装置の消費電力が増加する傾向にある。データ電極駆動回路は、画像信号に対応した書込みパルスをデータ電極のそれぞれに印加して各放電セルで書込み放電を発生する駆動回路である。そして、データ電極駆動回路の消費電力が、データ電極駆動回路を構成する回路素子の許容値(最大定格)を超えると、データ電極駆動回路が誤動作し、正常な書込み動作が行われず、画像表示品質を損なうことがある。この現象を防止するためには許容値の大きい回路素子を使用すればよい。しかし、そのような回路素子は比較的高価であり、プラズマディスプレイ装置におけるコストアップの大きな要因の1つとなる。
 そこで、画像表示品質を低下させずにデータ電極駆動回路の消費電力を抑制する方法として、データ電極に印加する書込みパルスの順序を変更し、データ電極の充放電に際して流れる充放電電流を減らして、データ電極駆動回路の消費電力を制限する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 データ電極に印加する書込みパルスの順序を変更するためには、走査電極に印加する走査パルスの順序も、書込みパルスに同期して変更する必要がある。特許文献1に記載の駆動方法を実現するためには、例えば、n本の走査電極に対して、1番目の走査電極からn番目の走査電極まで順番に走査パルスを印加する書込み動作を行うのか、または、先に奇数番目の走査電極に走査パルスを順次印加し、次に偶数番目の走査電極に走査パルスを順次印加する書込み動作を行うのかを、表示すべき画像信号にもとづき切り換えるという方法が実用的である。
 一方、放電セルで書込み動作を行うとき、隣接する放電セルに書込み放電が発生したかどうかで、書込み放電の発生に影響を受ける。そして、高精細度化されたパネルでは、放電セルが微細化されるため、隣接する放電セルに書込み放電が発生するときとしないときとで、その影響の差がより大きくなりやすい。
 また、高精細度化された大画面のパネルでは、走査電極の数が多くなるため書込み期間に費やす時間が長くなってしまう。そして、初期化放電から書込み放電までの時間が長くなると、書込み動作に必要な壁電荷が減少し、書込み放電が不安定になりやすい。
特開平11-282398号公報
 本発明のパネルの駆動方法は、走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたパネルを、書込み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して駆動するパネルの駆動方法である。そして、パネルの画像表示領域を、連続して配置された複数の走査電極をそれぞれに含む複数の部分表示領域に分ける。そして、部分表示領域のそれぞれにおいて、パネルに走査電極が配列された順番にもとづき走査電極のそれぞれに走査パルスを順次印加する順次書込み動作を書込み期間において行うとともに、書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極には、他の走査電極に印加する走査パルスよりもパルス幅を長く設定した走査パルスを印加する。
 この方法により、高精細度化された大画面のパネルであっても、安定した書込み放電を発生することが可能となる。
 また、本発明のパネルの駆動方法では、部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セル数の割合を部分点灯率として検出し、部分点灯率の高い部分表示領域から先に書込み動作を行うとともに、1つの部分表示領域において最後に走査パルスを印加する走査電極と、その部分表示領域に続いて書込み動作を行う部分表示領域において最初に走査パルスを印加する走査電極とが隣接していない場合には、その最初に走査パルスを印加する走査電極には、上述したパルス幅を長く設定した走査パルスを印加してもよい。
 本発明のプラズマディスプレイ装置は、走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極とを有する放電セルを複数備えたパネルと、書込み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成してパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置である。そして、この駆動回路は、連続して配置された複数の走査電極に走査パルスを印加する走査ICを複数備え、走査ICに接続された複数の走査電極で構成される領域を1つの部分表示領域としてパネルの画像表示領域を複数の部分表示領域に分ける。そして、部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セル数の割合を部分点灯率として検出し、部分点灯率の高い部分表示領域から先に書込み動作を行う。さらに、走査ICは、部分表示領域のそれぞれにおいて、パネルに走査電極が配列された順番にもとづき走査電極のそれぞれに走査パルスを順次印加する順次書込み動作を書込み期間において行い、書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極には、他の走査電極に印加する走査パルスよりもパルス幅を長く設定した走査パルスを印加する。
 この構成により、高精細度化された大画面のパネルであっても、安定した書込み放電を発生することが可能となる。
図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの構造を示す分解斜視図である。 図2は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの電極配列図である。 図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネルの各電極に印加する駆動電圧波形を示す図である。 図4は、あるサブフィールドにおける書込みパルスの有無を示す図である。 図5は、順次書込み動作を行った場合のデータ電極駆動回路の消費電力の推定値を概算するための図である。 図6は、図4に示した市松パターンをパネルに表示する場合のデータ電極駆動回路の消費電力の推定値を概算するための図である。 図7は、本発明の一実施の形態における部分表示領域の書込み動作の順序と安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅との関係を示す特性図である。 図8は、本発明の一実施の形態における部分点灯率と安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅との関係を示す図である。 図9は、本発明の一実施の形態におけるパネルの部分表示領域を示す模式図である。 図10は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の書込み動作の一例を示す詳細なタイミングチャートである。 図11は、走査パルスのパルス幅と安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。 図12は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の回路ブロック図である。 図13は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の走査電極駆動回路の構成を示す回路図である。 図14は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の走査ICの詳細を示す回路ブロック図である。 図15は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の走査ICの出力制御部およびスイッチング素子の動作を示す図である。 図16は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置における走査ICの接続を示す図である。 図17は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置における走査ICの動作を説明するためのタイミングチャートである。
 以下、本発明の実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置について、図面を用いて説明する。
 (実施の形態)
 図1は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の構造を示す分解斜視図である。ガラス製の前面基板21上には、走査電極22と維持電極23とからなる表示電極対24が複数形成されている。そして、走査電極22と維持電極23とを覆うように誘電体層25が形成され、その誘電体層25上に保護層26が形成されている。保護層26は、酸化マグネシウム(MgO)を主成分とする材料で形成されている。
 背面基板31上にはデータ電極32が複数形成され、データ電極32を覆うように誘電体層33が形成され、さらにその上に井桁状の隔壁34が形成されている。そして、隔壁34の側面および誘電体層33上には赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の各色に発光する蛍光体層35が設けられている。
 これら前面基板21と背面基板31とを、微小な放電空間を挟んで表示電極対24とデータ電極32とが交差するように対向配置する。そして、その外周部をガラスフリット等の封着材によって封着する。そして、その内部の放電空間には、例えばネオンとキセノンの混合ガスを放電ガスとして封入する。
 放電空間は隔壁34によって複数の区画に仕切られており、表示電極対24とデータ電極32とが交差する部分に放電セルが形成されている。そして、これらの放電セルを放電、発光(点灯)することにより、パネル10にカラーの画像が表示される。
 なお、パネル10においては、表示電極対24が延伸する方向に配列された連続する3つの放電セル、すなわち、赤色(R)に発光する放電セルと、緑色(G)に発光する放電セルと、青色(B)に発光する放電セルの3つの放電セルで1つの画素が構成される。以下、赤色で発光する放電セルをR放電セル、緑色で発光する放電セルをG放電セル、青色で発光する放電セルをB放電セルと呼称する。
 なお、パネル10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。また、放電ガスの混合比率は、例えば、発光効率を向上するためにキセノン分圧を約10%にしてもよいが、この数値に限られるわけではなく、その他の混合比率であってもよい。
 図2は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の電極配列図である。パネル10には、行方向(ライン方向)に長いn本の走査電極SC1~走査電極SCn(図1の走査電極22)およびn本の維持電極SU1~維持電極SUn(図1の維持電極23)が配列され、列方向に長いm本のデータ電極D1~データ電極Dm(図1のデータ電極32)が配列されている。そして、1対の走査電極SCi(i=1~n)および維持電極SUiと1つのデータ電極Dj(j=1~m)とが交差した部分に放電セルが形成される。すなわち、1対の表示電極対24上には、m個の放電セルが形成され、m/3個の画素が形成される。そして、放電セルは放電空間内にm×n個形成され、m×n個の放電セルが形成された領域がパネル10の画像表示領域となる。例えば、画素数が1920×1080個のパネルでは、m=1920×3となり、n=1080となる。なお、本実施の形態においては、n=768であるものとするが、本発明は何らこの数値に限定されるものではない。
 次に、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置のパネル10の駆動方法について説明する。なお、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置は、サブフィールド法によって階調表示を行う。サブフィールド法では、1フィールドを時間軸上で複数のサブフィールドに分割し、各サブフィールドに輝度重みをそれぞれ設定する。そして、サブフィールド毎に各放電セルの発光・非発光を制御することによってパネル10に画像を表示する。
 輝度重みとは、各サブフィールドで表示する輝度の大きさの比を表すものであり、各サブフィールドでは輝度重みに応じた数の維持パルスを維持期間に発生する。したがって、例えば、輝度重み「8」のサブフィールドは、輝度重み「1」のサブフィールドの約8倍の輝度で発光し、輝度重み「2」のサブフィールドの約4倍の輝度で発光する。したがって、画像信号に応じた組み合わせで各サブフィールドを選択的に発光させることによって様々な階調を表示し、画像を表示することができる。
 本実施の形態では、1フィールドを8つのサブフィールド(第1SF、第2SF、・・・、第8SF)で構成し、時間的に後のサブフィールドほど輝度重みが大きくなるように、各サブフィールドはそれぞれ(1、2、4、8、16、32、64、128)の輝度重みを有する構成とする例を説明する。この構成では、R信号、G信号、B信号をそれぞれ0から255までの256階調で表示することができる。
 なお、複数のサブフィールドのうち、1つのサブフィールドの初期化期間においては全ての放電セルに初期化放電を発生する全セル初期化動作を行い、他のサブフィールドの初期化期間においては直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生した放電セルに対して選択的に初期化放電を発生する選択初期化動作を行う。以下、全セル初期化動作を行うサブフィールドを「全セル初期化サブフィールド」と呼称し、選択初期化動作を行うサブフィールドを「選択初期化サブフィールド」と呼称する。
 本実施の形態では、第1SFの初期化期間では全セル初期化動作を行い、第2SF~第8SFの初期化期間では選択初期化動作を行う例を説明する。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る。したがって、維持放電を発生し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り、パネル10にコントラストの高い画像を表示することが可能となる。
 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比例定数を乗じた数の維持パルスを表示電極対24のそれぞれに印加する。この比例定数が輝度倍率である。
 なお、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、走査電極22および維持電極23のそれぞれに印加する。したがって、例えば、輝度倍率が2倍のとき、輝度重み「2」のサブフィールドの維持期間では、走査電極22と維持電極23とにそれぞれ4回ずつ維持パルスを印加する。そのため、その維持期間で発生する維持パルスの数は8となる。
 しかし、本実施の形態は、1フィールドを構成するサブフィールドの数や各サブフィールドの輝度重みが上記の値に限定されるものではない。また、画像信号等にもとづいてサブフィールド構成を切り換える構成であってもよい。
 図3は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置に用いるパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形を示す図である。図3には、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極SC1、書込み期間において最後に書込み動作を行う走査電極SCn、維持電極SU1~維持電極SUn、およびデータ電極D1~データ電極Dmに印加する駆動電圧波形を示す。
 また、図3には、2つのサブフィールドの駆動電圧波形を示す。この2つのサブフィールドとは、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)と、選択初期化サブフィールドである第2サブフィールド(第2SF)である。なお、他のサブフィールドにおける駆動電圧波形は、維持期間における維持パルスの発生数が異なる以外は第2SFの駆動電圧波形とほぼ同様である。また、以下における走査電極SCi、維持電極SUi、データ電極Dkは、各電極の中から画像データ(サブフィールド毎の点灯・非点灯を示すデータ)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D1~データ電極Dm、維持電極SU1~維持電極SUnには、それぞれ0(V)を印加する。走査電極SC1~走査電極SCnには、電圧Vi1を印加する。電圧Vi1は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧未満の電圧に設定する。さらに、走査電極SC1~走査電極SCnに、電圧Vi1から電圧Vi2に向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を印加する。以下、この傾斜波形電圧を、「上りランプ電圧L1」と呼称する。また、電圧Vi2は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧を超える電圧に設定する。なお、この上りランプ電圧L1の勾配の一例として、約1.3V/μsecという数値を挙げることができる。
 この上りランプ電圧L1が上昇する間に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとの間、および走査電極SC1~走査電極SCnとデータ電極D1~データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が持続して発生する。そして、走査電極SC1~走査電極SCn上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極D1~データ電極Dm上および維持電極SU1~維持電極SUn上には正の壁電圧が蓄積される。この電極上の壁電圧とは、電極を覆う誘電体層上、保護層上、蛍光体層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SU1~維持電極SUnには正の電圧Ve1を印加し、データ電極D1~データ電極Dmには0(V)を印加する。走査電極SC1~走査電極SCnには、電圧Vi3から負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降する傾斜波形電圧を印加する。以下、この傾斜波形電圧を、「下りランプ電圧L2」と呼称する。電圧Vi3は、維持電極SU1~維持電極SUnに対して放電開始電圧未満となる電圧に設定し、電圧Vi4は放電開始電圧を超える電圧に設定する。なお、この下りランプ電圧L2の勾配の一例として、例えば、約-2.5V/μsecという数値を挙げることができる。
 走査電極SC1~走査電極SCnに下りランプ電圧L2を印加する間に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとの間、および走査電極SC1~走査電極SCnとデータ電極D1~データ電極Dmとの間に、それぞれ微弱な初期化放電が発生する。そして、走査電極SC1~走査電極SCn上の負の壁電圧および維持電極SU1~維持電極SUn上の正の壁電圧が弱められ、データ電極D1~データ電極Dm上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、全ての放電セルで初期化放電を発生する全セル初期化動作が終了する。
 続く書込み期間では本発明の特徴的な動作を行うが、ここでは、書込み動作の概要について説明し、詳細な動作は後述する。
 書込み期間では、維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加し、走査電極SC1~走査電極SCnに電圧Vcを印加する。
 次に、最初に書込み動作を行う走査電極SCiに負の電圧Vaの走査パルスを印加するとともに、データ電極D1~データ電極Dmのうちの最初に書込み動作を行う行において発光するべき放電セルに対応するデータ電極Dkに正の電圧Vdの書込みパルスを印加する。このときデータ電極Dkと走査電極SCiとの交差部の電圧差は、外部印加電圧の差(電圧Vd-電圧Va)にデータ電極Dk上の壁電圧と走査電極極SCi上の壁電圧との差が加算されたものとなる。これによりデータ電極Dkと走査電極極SCiとの電圧差が放電開始電圧を超え、データ電極Dkと走査電極極SCiとの間に放電が発生する。
 また、維持電極SU1~維持電極SUnに電圧Ve2を印加しているため、維持電極SU1と走査電極SCiとの電圧差は、外部印加電圧の差である(電圧Ve2-電圧Va)に維持電極SUi上の壁電圧と走査電極SCi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SUiと走査電極SCi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Dkと走査電極SCiとの間に発生する放電を引き金にして、データ電極Dkと交差する領域にある維持電極SUiと走査電極SCiとの間に放電を発生することができる。こうして、発光するべき放電セルに書込み放電が発生し、走査電極SCi上に正の壁電圧が蓄積され、維持電極SUi上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Dk上にも負の壁電圧が蓄積される。
 一方、書込みパルスを印加しなかったデータ電極32と走査電極SCi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。
 このようにして、最初に書込み動作を行う行における書込み動作が行われる。
 次に、2番目に書込み動作を行う走査電極SCjに走査パルスを印加するとともに、データ電極D1~データ電極Dmのうちの2番目に書込み動作を行う行において発光するべき放電セルに対応するデータ電極Dkに書込みパルスを印加する。最初の行における書込み動作と同様に、走査パルスと書込みパルスとが同時に印加された放電セルでは書込み放電が発生する。このようにして、2番目に書込み動作を行う行における書込み動作が行われる。
 以上の書込み動作をすべての行の放電セルで行い、書込み期間が終了する。このようにして、書込み期間では、発光するべき放電セルに選択的に書込み放電を発生し、その放電セルに壁電荷を形成する。
 続く維持期間では、まず維持電極SU1~維持電極SUnに0(V)を印加するとともに走査電極SC1~走査電極SCnに正の電圧Vsusの維持パルスを印加する。書込み放電を発生した放電セルでは、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が、維持パルスの電圧Vsusに走査電極SCi上の壁電圧と維持電極SUi上の壁電圧との差が加算されたものとなる。
 これにより、走査電極SCiと維持電極SUiとの電圧差が放電開始電圧を超え、走査電極SCiと維持電極SUiとの間に維持放電が発生する。そして、この放電により発生した紫外線により蛍光体層35が発光する。また、この放電により、走査電極SCi上に負の壁電圧が蓄積され、維持電極SUi上に正の壁電圧が蓄積される。さらに、データ電極Dk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発生しなかった放電セル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SC1~走査電極SCnには0(V)を印加し、維持電極SU1~維持電極SUnには維持パルスを印加する。維持放電を発生した放電セルでは、維持電極SUiと走査電極SCiとの電圧差が放電開始電圧を超える。これにより、再び維持電極SUiと走査電極SCiとの間に維持放電が発生し、維持電極SUi上に負の壁電圧が蓄積され、走査電極SCi上に正の壁電圧が蓄積される。
 以降同様に、走査電極SC1~走査電極SCnと維持電極SU1~維持電極SUnとに、輝度重みに所定の輝度倍率を乗じた数の維持パルスを交互に印加する。こうすることで、書込み期間において書込み放電を発生した放電セルで維持放電が継続して発生する。
 そして、維持期間における維持パルスの発生後に、維持電極SU1~維持電極SUnおよびデータ電極D1~データ電極Dmには0(V)を印加したまま、走査電極SC1~走査電極SCnに、0(V)から電圧Vrに向かって緩やかに上昇する傾斜波形電圧を印加する。以下、この傾斜波形電圧を、「消去ランプ電圧L3」と呼称する。
 消去ランプ電圧L3は、上りランプ電圧L1よりも急峻な勾配に設定する。消去ランプ電圧L3の勾配の一例として、例えば、約10V/μsecという数値を挙げることができる。電圧Vrを放電開始電圧を超える電圧に設定することにより、維持放電を発生した放電セルの維持電極SUiと走査電極SCiとの間で、微弱な放電が発生する。
 この微弱な放電で発生した荷電粒子は、維持電極SUiと走査電極SCiとの間の電圧差を緩和するように、維持電極SUi上および走査電極SCi上に蓄積されていく。したがって、維持放電が発生した放電セルにおいて、データ電極Dk上の正の壁電圧を残したまま、走査電極SCiおよび維持電極SUi上の、壁電圧の一部または全部が消去される。すなわち、消去ランプ電圧L3によって発生する放電は、維持放電が発生した放電セル内に蓄積された不要な壁電荷を消去する「消去放電」として働く。
 上昇する電圧があらかじめ定めた電圧Vrに到達したら、走査電極SC1~走査電極SCnに印加する電圧をベース電位となる0(V)まで下降する。こうして、維持期間における維持動作が終了する。
 第2SFの初期化期間では、第1SFにおける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する。維持電極SU1~維持電極SUnには電圧Ve1を、データ電極D1~データ電極Dmには0(V)を、それぞれ印加する。走査電極SC1~走査電極SCnには放電開始電圧未満となる電圧(例えば、0(V))から放電開始電圧を超える負の電圧Vi4に向かって緩やかに下降する下りランプ電圧L4を印加する。この下りランプ電圧L4の勾配の一例として、例えば、約-2.5V/μsecという数値を挙げることができる。
 これにより、直前のサブフィールド(図3では、第1SF)の維持期間で維持放電を発生した放電セルでは微弱な初期化放電が発生する。そして、走査電極SCi上および維持電極SUi上の壁電圧が弱められ、データ電極Dk上の壁電圧も書込み動作に適した値に調整される。一方、直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生しなかった放電セルでは、初期化放電は発生せず、直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、第2SFにおける初期化動作は、直前のサブフィールドの維持期間で維持放電を発生した放電セルに対して初期化放電を発生する選択初期化動作となる。
 第2SFの書込み期間および維持期間では、維持パルスの発生数を除き、各電極に対して第1SFの書込み期間および維持期間と同様の駆動電圧波形を印加する。また、第3SF以降の各サブフィールドでは、維持パルスの発生数を除き、各電極に対して第2SFと同様の駆動電圧波形を印加する。
 以上が、本実施の形態においてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の概要である。
 なお、本実施の形態において各電極に印加する電圧値は、例えば、電圧Vi1=145(V)、電圧Vi2=350(V)、電圧Vi3=190(V)、電圧Vi4=-160(V)、電圧Va=-180(V)、電圧Vsus=190(V)、電圧Vr=190(V)、電圧Ve1=125(V)、電圧Ve2=125(V)、電圧Vd=60(V)である。また電圧Vcは負の電圧Va=-180(V)に正の電圧Vscn=145(V)を重畳することで発生することができ、その場合、電圧Vc=-35(V)となる。ただしこれらの電圧値は、単に一例を挙げただけに過ぎない。各電圧値は、パネル10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。
 次に、書込み期間の動作の詳細について説明する。まず、画像表示品質を低下させることなくデータ電極駆動回路の消費電力を抑制する方法について説明する。
 図4は、あるサブフィールドにおける書込みパルスの有無を示す図である。図4には、5×5=25の放電セルを例に挙げて示している。なお、以下に示す「i」、「j」は書込み動作の順番を説明するために便宜的に示した記号に過ぎない。
 図4において、「0」は書込みパルスが発生しないことを示し、「1」は書込みパルスが発生することを示している。図4に示すような書込みパルスの発生パターンは特殊なパターンではなく、自然画等であっても、いわゆるディザ処理等の画像信号処理を行うことで発生する。以下、図4に示すような、行方向、列方向共に交互に書込みパルスが発生するパターンを「市松状の書込みパターン」と記し、「市松状の書込みパターン」によって発生する放電セルの発光パターンを「市松パターン」と記す。そして、このような市松状の書込みパターンでは、データ電極駆動回路の消費電力は、走査パルスを走査電極22に印加する順序に大きく依存することが確認されている。
 以下、走査電極SCi-2、走査電極SCi-1、走査電極SCi、走査電極SCi+1、走査電極SCi+2、・・・、というように、パネル10に走査電極SC1~走査電極SCnが配列された順序で、走査電極SC1~走査電極SCnに順に走査パルスを印加する書込み動作を、「順次書込み動作」と記す。
 図5は、順次書込み動作を行った場合のデータ電極駆動回路の消費電力の推定値を概算するための図である。図5には、走査電極SCi-2~走査電極SCi+2に印加する走査パルスと、データ電極Dj-2~データ電極Dj+2に印加する書込みパルスと、電極間容量の充放電によりデータ電極Djに流れる電流波形IDjとを示している。
 図5に示すように、時刻t1から時刻t2までの期間では、走査電極SCi-2に走査パルスを印加するとともに、データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2に書込みパルスを印加し、走査電極SCi-2とデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。データ電極Dj-1、データ電極Dj+1には書込みパルスを印加せず、走査電極SCi-2とデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 時刻t2から時刻t3までの期間では、走査電極SCi-1に走査パルスを印加するとともにデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1に書込みパルスを印加し、走査電極SCi-1とデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2には書込みパルスを印加せず、走査電極SCi-1とデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 以下同様に、図5に示すように、データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2と、データ電極Dj-1、データ電極Dj+1とに交互に書込みパルスを印加する。
 このときデータ電極Djに流れる電流IDjは、図5に示すように、走査電極SC1~走査電極SCnおよび維持電極SU1~維持電極SUnとデータ電極Djとの間の電極間容量を充放電するように流れる。そのために、市松パターンを表示する場合のデータ電極駆動回路の消費電力は非常に大きな値となる。
 図6は、図4に示した市松パターンを表示する場合のデータ電極駆動回路の消費電力の推定値を概算するための図である。図6には、図5に示す書込みパターンと異なり、「飛び越し書込み動作」を行った場合の、書込み期間における駆動電圧波形とそのときの電極間容量の充放電の電流波形を示している。この「飛び越し書込み動作」とは、例えば、まずパネル10に配列された走査電極SC1~走査電極SCnのうちの奇数番目の走査電極22に順に走査パルスを印加し、次に、偶数番目の走査電極22に順に走査パルスを印加する書込み動作である。すなわち、走査電極SCi-2、走査電極SCi、走査電極SCi+2、・・・、走査電極SCi-1、走査電極SCi+1、・・・、という順に走査パルスを印加する書込み動作である。
 図6に示すように、時刻t11から時刻t12までの期間では、走査電極SCi-2に走査パルスを印加するとともにデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2に書込みパルスを印加し、走査電極SCi-2とデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。このとき、データ電極Dj-1、データ電極Dj+1には書込みパルスを印加せず、走査電極SCi-2とデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 時刻t12から時刻t13までの期間では、走査電極SCiに走査パルスを印加するとともに、時刻t11から時刻t12までの期間と同様に、データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2に書込みパルスを印加し、走査電極SCiとデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。データ電極Dj-1、データ電極Dj+1には書込みパルスを印加せず、走査電極SCiとデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 以下、同様に、データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2に継続して書込みパルスを印加し、データ電極Dj-1、データ電極Dj+1には継続して書込みパルスを印加しない。
 奇数番目の走査電極22への書込み動作が終了したら、引き続き、偶数番目の走査電極22への書込み動作を行う。
 すなわち、時刻t21から時刻t22までの期間では、走査電極SCi-1に走査パルスを印加するとともにデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1に書込みパルスを印加し、走査電極SCi-1とデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2には書込みパルスを印加せず、走査電極SCi-1とデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 時刻t22から時刻t23までの期間では、走査電極SCi+1に走査パルスを印加するとともに、時刻t21から時刻t22までの期間と同様に、データ電極Dj-1、データ電極Dj+1に書込みパルスを印加し、走査電極SCi+1とデータ電極Dj-1、データ電極Dj+1とが交差する放電セルに書込み放電を発生させる。データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2には書込みパルスを印加せず、走査電極SCi+1とデータ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2とが交差する放電セルには書込み放電を発生させない。
 以下、同様に、データ電極Dj-1、データ電極Dj+1に継続して書込みパルスを印加し、データ電極Dj-2、データ電極Dj、データ電極Dj+2には継続して書込みパルスを印加しない。
 このような書込みパターンでは、データ電極Djには充放電電流が流れず、電流IDj=0となる。そのため、消費電力は小さくなる。
 このように、同じ図柄の画像を表示する場合であっても、走査電極SC1~走査電極SCnに走査パルスを印加する順序によって、データ電極駆動回路の消費電力は大きく変化することがわかる。
 したがって、各サブフィールド毎に、順次書込み動作を行った場合の消費電力の推定値と、飛び越し書込み動作を行った場合の消費電力の推定値とをそれぞれ概算し、電力の小さいほうの書込み動作を行うことにより、画像表示品質を低下させることなくデータ電極駆動回路の消費電力を抑制することができる。
 次に、書込み動作に必要な壁電荷の減少を抑え、安定した書込み放電を行う方法について説明する。本願の発明者らは、パネル10に配置された走査電極22に関して、64本の走査電極22が連続して配置された領域を1つの部分表示領域とし、パネル10の画像表示領域を12の部分表示領域に分け、以下の測定を行った。
 図7は、本発明の一実施の形態における部分表示領域の書込み動作の順序と安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅との関係を示す特性図である。図7において、横軸は部分表示領域の書込み動作の順序を表し、縦軸は安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅を表す。
 図7に示すように、部分表示領域の書込み動作の順序に応じて安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅も変化する。そして、書込み動作の順序が遅い部分表示領域ほど、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は大きくなる。例えば、最初に書込み動作を行う部分表示領域では、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は約80(V)であるが、12番目に書込み動作を行う部分表示領域では、必要な走査パルスの振幅は約150(V)となり、約70(V)も大きくなる。
 この現象は、初期化期間に形成された壁電荷が、時間の経過とともに徐々に減少するために生じると考えられる。また、書込みパルスは、書込み期間中に表示画像に応じて各データ電極に印加されるため、走査パルスが印加されていない放電セルにも書込みパルスは印加される。これにより放電セルに生じる電圧変化によっても壁電荷は減少する。このため、書込み期間の終盤に書込みが行われる放電セルでは、さらに壁電荷が減少すると考えられる。
 以下、部分表示領域の点灯率(その領域における放電セルの数に対する、点灯する放電セルの数の割合のこと)を「部分点灯率」と記す。
 図8は、本発明の一実施の形態における部分点灯率と安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅との関係を示す図である。図8において、横軸は部分点灯率を表し、縦軸は安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅を表す。図8に示す測定結果は、1つの部分表示領域において、点灯セルの割合を変えながら、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅がどのように変化するかを測定して得られたものである。
 図8に示すように、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は、部分点灯率の大きさに応じて変化し、部分点灯率が高くなるほど、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅も大きくなる。例えば、部分点灯率10%では、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は約118(V)であるが、部分点灯率100%では、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は約149(V)となり、部分点灯率10%のときと比較して約31(V)も大きくなる。
 この現象は、部分点灯率が上がると放電電流が増加し、走査パルスに生じる電圧降下が大きくなるために発生すると考えられる。そして、この傾向はパネルの高精細度化、大画面化によりさらに大きくなる。
 このように、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅は、書込み動作を行う順序が遅くなるほど大きくなり、また部分点灯率が高くなるほど大きくなる。そのため、書込み動作を行う順序が遅く、かつ部分点灯率が高い部分表示領域では、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅はさらに大きくなる。
 言い換えれば、これらの実験結果は、部分点灯率の高い部分表示領域から先に書込み動作を行えば、安定した書込み放電を発生するために必要な走査パルスの振幅を抑制しつつ、安定に書込み動作を行うことができることを示している。
 本実施の形態においては、パネル10の画像表示領域を、連続して配置された複数の走査電極22(例えば、64本の走査電極22)をそれぞれに含む複数の部分表示領域に分け、部分表示領域のそれぞれで部分点灯率を検出する。そして、その部分点灯率を検出したサブフィールドの書込み期間では、部分点灯率の高い部分表示領域から先に走査パルスを印加して書込み動作を行う。また、順次書込み動作を行った場合の消費電力の推定値と、飛び越し書込み動作を行った場合の消費電力の推定値とをそれぞれ概算する。そして、部分表示領域のそれぞれにおいて、消費電力が小さくなるように順次書込み動作および飛び越し書込み動作のいずれかを選択する。こうして、データ電極駆動回路の消費電力の抑制と安定した書込み放電とを両立する。
 なお、上述した走査電極22の本数は、部分表示領域における単なる一例を挙げたものに過ぎない。この本数は、パネル10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く、例えば、走査電極22を駆動する走査電極駆動ICの1つに接続された走査電極22の数としてもよい。また、それぞれの部分表示領域に含まれる走査電極22の数は互いに同じである必要はなく、それぞれが互いに異なっていてもよい。
 次に、本実施の形態における書込み動作の詳細について、例を挙げて説明する。
 図9は、本発明の一実施の形態におけるパネル10の部分表示領域を示す模式図である。本実施の形態においては、パネル10の画像表示領域を、12の部分表示領域Ar1~部分表示領域Ar12に分けている。部分表示領域Ar1~部分表示領域Ar12のそれぞれは、連続して配置された64本の走査電極22を含む。すなわち、部分表示領域Ar1は走査電極SC1~走査電極SC64を含み、部分表示領域Ar2は走査電極SC65~走査電極SC128を含み、部分表示領域Ar3は走査電極SC129~走査電極SC192を含み、以降、各部分領域はそれぞれ64本の走査電極22を含み、部分表示領域Ar12は走査電極SC705~走査電極SC768を含む。
 図10は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の書込み動作の一例を示す詳細なタイミングチャートである。図10には、部分表示領域Ar2の部分点灯率が最も高く、次に部分表示領域Ar3の部分点灯率が高く、その次に部分表示領域Ar1の部分点灯率が高いときの例を示している。すなわち、図10には、最初に部分表示領域Ar2において書込み動作を行い、次に部分表示領域Ar3において書込み動作を行い、次に部分表示領域Ar1において書込み動作を行う例を示している。また、図10には、部分表示領域Ar1、部分表示領域Ar2、部分表示領域Ar3のそれぞれにおいて順次書込み動作を行う例を示している。
 まず、最も部分点灯率が高い部分表示領域Ar2において書込み動作を行う。部分表示領域Ar2では、最初に、部分表示領域Ar2に含まれる走査電極SC65~走査電極SC128のうちの最初の走査電極である走査電極SC65に走査パルスを印加する。この走査パルスのパルス幅は時間T1である。次に、2番目の走査電極SC66に走査パルスを印加する。このときの走査パルスのパルス幅は時間T1よりも短い時間T2である。以降、走査電極SC67、走査電極SC68、走査電極SC69、・・・、走査電極SC128というように、走査電極22がパネル10に配列された順番で、各走査電極22に走査パルスを印加する。そして、これらの走査パルスのパルス幅も時間T2である。
 なお、走査パルスのパルス幅とは、走査パルスの立ち下がりから立ち上がりまでの時間のことである。
 次に、2番目に部分点灯率が高い部分表示領域Ar3において書込み動作を行う。部分表示領域Ar3では、最初に、部分表示領域Ar3に含まれる走査電極SC129~走査電極SC192のうちの最初の走査電極である走査電極SC129に、パルス幅が時間T2の走査パルスを印加する。次に、走査電極SC130にパルス幅が時間T2の走査パルスを印加する。以降、走査電極SC131、走査電極SC132、走査電極SC133、・・・、走査電極SC192というように、走査電極22がパネル10に配列された順番で、各走査電極22にパルス幅が時間T2の走査パルスを印加する。
 次に、3番目に部分点灯率が高い部分表示領域Ar1において書込み動作を行う。部分表示領域Ar1では、最初に、部分表示領域Ar1に含まれる走査電極SC1~走査電極SC64のうちの最初の走査電極である走査電極SC1に走査パルスを印加する。このときの走査パルスのパルス幅は時間T1である。次に、走査電極SC2にパルス幅が時間T2の走査パルスを印加する。以降、走査電極SC3、走査電極SC4、走査電極SC5、・・・、走査電極SC64というように、走査電極22がパネル10に配列された順番で、各走査電極22に走査パルスを印加する。そしてこれらの走査パルスのパルス幅も時間T2である。
 このように、本実施の形態においては、部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セルの数の割合を部分点灯率として検出し、部分点灯率の高い部分表示領域から順に書込み動作を行う。また、各部分表示領域では、走査電極22がパネル10に配列された順番で、各走査電極22に走査パルスを印加する。すなわち、各部分表示領域では、順次書込み動作を行う。
 さらに、本実施の形態では、順次書込み動作を行う際に、書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極22には、パルス幅を時間T1にした走査パルスを印加する。例えば、図10に示す例では、走査電極SC65には、パルス幅を時間T1にした走査パルスを印加する。
 また、1つの部分表示領域における最後に走査パルスを印加する走査電極22と、その部分表示領域に続いて書込み動作を行う部分表示領域の最初に走査パルスを印加する走査電極22とが隣接していない場合には、その部分表示領域において最初に書込み動作を行う走査電極22には、パルス幅を時間T1にした走査パルスを印加する。例えば、図10に示す例では、部分表示領域Ar3の最後に走査パルスを印加する走査電極SC192と、次に書込み動作を行う部分表示領域Ar1の最初に走査パルスを印加する走査電極SC1とは隣接していない。したがって、走査電極SC1には、パルス幅を時間T1にした走査パルスを印加する。
 そして、それ以外の走査電極22には、パルス幅を時間T2にした走査パルスを印加する。
 したがって、1つの部分表示領域における最後に書込み動作を行う走査電極22と、続いて書込み動作を行う部分表示領域の最初の走査電極22とが隣接している場合には、その部分表示領域において最初に書込み動作を行う走査電極22には、パルス幅を時間T2にした走査パルスを印加する。例えば、図10に示す例では、部分表示領域Ar2の最後に走査パルスを印加する走査電極SC128と、次に書込み動作を行う部分表示領域Ar3の最初に走査パルスを印加する走査電極SC129とは隣接している。したがって、走査電極SC129には、パルス幅を時間T2にした走査パルスを印加する。
 なお、本実施の形態では、時間T1を1.15μsecとし、時間T2を1.05μsecとして、時間T1を時間T2よりも0.1μsec長い時間に設定している。このように、順次書込み動作を行うときに走査パルスのパルス幅を制御する理由は以下のとおりである。なお、本実施の形態に示す時間T1、時間T2の具体的な数値は実施の形態における一例を示したものに過ぎず、本発明は時間T1、時間T2が何らこれらの数値に限定されるものではない。
 図11は、走査パルスのパルス幅と安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅との関係を示す特性図である。図11において、横軸は、走査電極22に印加する走査パルスのパルス幅を表し、縦軸は、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅を表す。そして、実線は、順次書込み動作を行うときに、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成される放電セルおける特性を表しており、黒丸はそれ以外の走査電極22上に形成される放電セルにおける特性を表す。
 順次書込み動作を行う場合、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成される放電セルにおいては、他の走査電極22上に形成される放電セルと比較して、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は大きくなることが本願発明者によって確認された。例えば、図11に示すように、走査パルスのパルス幅を1.05μsecにしたときの比較では、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成される放電セルでは約63(V)であるのに対し、他の走査電極22上に形成される放電セルでは約58(V)と、5(V)程度の差がある。
 そして、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅は、1つの部分表示領域において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成された放電セルが、その直前に書込み動作を行った放電セルと隣接していない場合においても、上述と同様に大きくなることが、本願発明者によって確認された。このような放電セルは、例えば、図10に示した例では、部分表示領域Ar2において最初に書込み動作を行う走査電極SC65上に形成された放電セルや、部分表示領域Ar1において最初に書込み動作を行う走査電極SC1上に形成された放電セルである。
 これは、次のような理由によると考えられる。1つの放電セル(例えば、放電セルA)に書込み放電が発生すると、その書込み放電により発生したプライミング粒子(放電の発生を助ける荷電粒子)の一部が、その放電セルAに隣接する放電セルBに漏れ込み、その放電セルBにおいて書込み放電が発生しやすくなると考えられている。したがって、順次書込み動作を行う場合、放電セルAに書込み放電が発生すると、放電セルAに隣接し、次に書込み動作を行う放電セルBにおいては、放電セルAで発生したプライミング粒子により、書込み放電が比較的発生しやすくなる。このような放電セルBとは、例えば、図10に示した例では、部分表示領域Ar2において2番目に書込み動作を行う走査電極SC66上に形成された放電セルや、部分表示領域Ar3において最初に書込み動作を行う走査電極SC129上に形成された放電セルである。
 一方、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成された放電セルでは、隣接する放電セルに書込み放電が発生していないため、上述したプライミング粒子(書込み放電を発生した隣接する放電セルから漏れ込んでくるプライミング粒子)は存在しない。そのため、このような放電セルは、上述した放電セルBと比較して、書込み放電が発生しにくいと考えられる。これは、直前に書込み動作を行った部分表示領域と隣接しておらず、そのため、その部分表示領域において最初に書込み動作を行う走査電極22上に形成された放電セルと、その直前に書込み動作を行った放電セルとが隣接していないような放電セルにおいても同様である。例えば、図10に示した例では、走査電極SC1上に形成された放電セルがそれに該当する。
 そのような、プライミング粒子が不足する放電セルにおいては、プライミング粒子が十分に存在する放電セルと比較して、放電セルに電圧が印加されてから実際に放電が発生するまでの時間(放電遅れ時間)が大きくなる。この放電遅れ時間は、放電セルに印加する電圧を大きくすることで改善する。これが、上述した放電セルで、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅が、他の放電セルと比較して大きくなる理由と考えられる。
 なお、このような傾向は、高精細度化されたパネルでより顕著となる。これは、高精細度化により放電セルが微細化されることで、隣接する放電セルからの影響をより受けやすくなるためと考えられる。
 なお、放電遅れ時間が大きくなったときに放電が不安定になるのは、主に、放電遅れ時間が大きくなることで、放電が発生するまでの時間がパルス幅(放電セルに電圧が印加される時間)を上回り、放電が発生する前に放電セルの印加電圧が低下するためと考えられる。したがって、放電遅れ時間に応じて走査パルスのパルス幅を大きくすることで、書込みパルスの振幅を大きくせずとも、安定した書込み放電を発生させることが可能である。これは、図11に実線で示すように、走査パルスのパルス幅を大きくするにつれて、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅が低減することからも明らかである。
 これらのことから、本実施の形態では、順次書込み動作を行う場合には、書込み期間において最初に書込み動作を行う部分表示領域の、最初に走査パルスを印加する走査電極22には、パルス幅を時間T1にした走査パルスを印加するものとする。また、1つの部分表示領域の最後に走査パルスを印加する走査電極22と、続いて書込み動作を行う部分表示領域の最初に走査パルスを印加する走査電極22とが隣接していない場合にも、その最初に走査パルスを印加する走査電極22にパルス幅を時間T1にした走査パルスを印加するものとする。そして、それ以外の走査電極22には、パルス幅を時間T1よりも短い時間T2にした走査パルスを印加するものとする。
 これにより、本実施の形態に示すように、部分点灯率の高い部分表示領域から順に書込み動作を行うとともに各部分表示領域においては順次書込み動作を行うときに、書込みパルスの振幅を大きくすることなく、安定した書込み放電を発生することが可能となる。
 なお、本実施の形態では、時間T1を時間T2よりも0.1μsec長くする例を示したが、時間T1は時間T2よりも0.1μsec以上長くすることが望ましい。これは、図11に示すように、安定した書込み放電を発生するために必要な書込みパルスの振幅が、黒丸に示す特性(破線で示す特性)と、実線に示す特性とでほぼ等しくなるのが、時間T1を時間T2よりも0.1μsec長い1.15μsecに設定したとき、という測定結果にもとづくものである。ただし、本発明は時間T1、時間T2が何らこれらの数値に限定されるものではなく、各時間は、パネル10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ることが望ましい。例えば、プライミング粒子の不足が大きく書込み放電の放電遅れ時間が長くなるような場合には、例えば時間T1を1.35μsecに設定する等、放電遅れ時間の大きさに応じて適切に時間T1、時間T2を設定することが望ましい。
 次に、本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の駆動回路について説明する。
 図12は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の回路ブロック図である。プラズマディスプレイ装置30は、パネル10および駆動回路を備えている。駆動回路は、画像信号処理回路36、データ電極駆動回路37、走査電極駆動回路38、維持電極駆動回路39、制御信号発生回路40、各回路ブロックに必要な電源を供給する電源回路(図示せず)を備えている。
 画像信号処理回路36は、入力された画像信号およびパネル10で表示できる画素数にもとづき、各放電セルに階調値を割り当てる。そして、その階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光をデジタル信号の「1」、「0」に対応させた画像データに変換する。
 例えば、入力された画像信号sigがR信号、G信号、B信号を含むときには、そのR信号、G信号、B信号にもとづき、各放電セルにR、G、Bの各階調値を割り当てる。あるいは、入力された画像信号sigが輝度信号(Y信号)および彩度信号(C信号、またはR-Y信号およびB-Y信号、またはu信号およびv信号等)を含むときには、その輝度信号および彩度信号にもとづきR信号、G信号、B信号を算出し、その後、各放電セルにR、G、Bの各階調値(1フィールドで表現される階調値)を割り当てる。そして、各放電セルに割り当てたR、G、Bの階調値を、サブフィールド毎の発光・非発光を示す画像データに変換する。
 制御信号発生回路40は、水平同期信号、垂直同期信号にもとづき、各回路ブロックの動作を制御する各種の制御信号を発生する。そして、発生した制御信号を、それぞれの回路ブロックへ供給する。
 また、制御信号発生回路40は、パネル10の画像表示領域を複数の部分表示領域に分け、サブフィールド毎に、部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セルの数の割合を「部分点灯率」として検出する。そして、検出した部分点灯率にもとづき、書込み動作を行う部分表示領域の順序を決定する。
 さらに、制御信号発生回路40は、順次書込み動作を行った場合の消費電力(推定値)および飛び越し書込み動作を行った場合の消費電力(推定値)をそれぞれ概算し、その結果にもとづき、順次書込み動作と、飛び越し書込み動作とのいずれの書込み動作を行うかを決定する。加えて、走査パルスのパルス幅を決定する。
 なお、本実施の形態では、パネル10上で連続して配置された64本の走査電極22を1つの部分表示領域として「部分点灯率」を算出するものとするが、本発明は何らこの構成に限定されるものではない。部分表示領域をどのように設定するかは、パネル10の特性やプラズマディスプレイ装置30の仕様等に応じて最適に設定することが望ましい。
 なお、本実施の形態においては、部分点灯率を算出する際に百分率表示(%表示)のための正規化演算を行うものとする。しかし、必ずしも正規化演算を行う必要はなく、例えば、算出した点灯するべき放電セルの数を部分点灯率として用いてもかまわない。
 データ電極駆動回路37は、画像データを構成するサブフィールド毎のデータを、各データ電極D1~データ電極Dmに対応する書込みパルスに変換し、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづいて、各データ電極D1~データ電極Dmに書込みパルスを印加する。なお、データ電極駆動回路37は、走査パルスのパルス幅に合わせたパルス幅で書込みパルスを発生するものとする。
 走査電極駆動回路38は、初期化波形発生部、維持パルス発生部、走査パルス発生部(図12には示さず)を有する。初期化波形発生部は、初期化期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する初期化波形を発生する。維持パルス発生部は、維持期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する維持パルスを発生する。走査パルス発生部は、複数の走査電極駆動IC(走査IC)を備え、書込み期間に走査電極SC1~走査電極SCnに印加する走査パルスを発生する。そして、走査電極駆動回路38は、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづいて走査電極SC1~走査電極SCnをそれぞれ駆動する。すなわち、走査電極駆動回路38は、制御信号にしたがったパルス幅で走査パルスを発生し、制御信号にしたがった順序で走査電極SC1~走査電極SCnに走査パルスを印加する。
 維持電極駆動回路39は、維持パルス発生部および電圧Ve1、電圧Ve2を発生する回路を備え(図示せず)、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづいて維持電極SU1~維持電極SUnを駆動する。
 次に、走査電極駆動回路38の詳細とその動作について説明する。なお、以下の説明においては、スイッチング素子を導通する動作を「オン」、遮断する動作を「オフ」と表記し、スイッチング素子をオンする信号を「Hi」、オフする信号を「Lo」と表記する。
 図13は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の走査電極駆動回路38の構成を示す回路図である。走査電極駆動回路38は、初期化波形発生部41と、走査電極22側の維持パルス発生部42と、走査パルス発生部43とを備えている。走査パルス発生部43の出力端子のそれぞれは、パネル10の走査電極SC1~走査電極SCnのそれぞれに接続されている。これは、書込み期間において走査電極22のそれぞれに個別に走査パルスを印加できるようにするためである。
 走査パルス発生部43は、走査パルス発生部43の基準電位Aを負の電圧Vaに接続するためのスイッチS44と、基準電位Aに電圧Vscnを重畳するための電源E43と、走査電極SC1~走査電極SCnのそれぞれに基準電位Aに電圧Vscnを重畳した電圧(電源E43の高圧側の電圧)を印加するためのスイッチング素子QH1~スイッチング素子QHnと、走査電極SC1~走査電極SCnのそれぞれに基準電位A(電源E43の低圧側の電圧)を印加するためのスイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnとを備えている。なお、基準電位Aは、図13に示すように、走査パルス発生部43に入力される電圧のことである。また、図13には、n=768として示している。
 そして、スイッチング素子QH1~スイッチング素子QHn、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnは複数の出力毎にまとめられIC化されている。このICが走査ICである。そして、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづいてスイッチング素子QHiをオフ、スイッチング素子QLiをオンにすることにより、スイッチング素子QLiを経由して走査電極SCiに負の電圧Vaの走査パルスを印加する。すなわち、走査電極駆動回路38は走査電極SC1~走査電極SCnに印加する走査パルスを発生する複数の走査ICを有する。
 本実施の形態においては、64出力分のスイッチング素子が1つのモノシリックICとして集積されているものとする。そして、12個の走査IC、(以下、「走査IC(1)、走査IC(2)、・・・、走査IC(12)」と表記する)を用いて走査パルス発生部43を構成し、n=768本の走査電極SC1~走査電極SCnを駆動する。そして、走査IC(1)は部分表示領域Ar1に属する走査電極SC1~走査電極SC64を駆動し、走査IC(2)は部分表示領域Ar2に属する走査電極SC65~走査電極SC128を駆動し、走査IC(3)は部分表示領域Ar3に属する走査電極SC129~走査電極SC192を駆動し、以下同様に各走査ICは各部分表示領域に属する64本の走査電極22を駆動し、最後の走査IC(12)は部分表示領域Ar12に属する走査電極SC705~走査電極SC768を駆動する。このように、多数のスイッチング素子QH1~スイッチング素子QHn、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnをIC化することにより、回路をコンパクトにまとめて回路をプリント基板に搭載する面積(実装面積)を小さくすることができる。さらに、プラズマディスプレイ装置30の製造に要するコストも下げることができる。
 初期化波形発生部41は、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづき、初期化期間において走査パルス発生部43の基準電位Aをランプ状に上昇または降下し、図3に示した初期化波形を発生する。
 このとき、走査パルス発生部43のスイッチング素子QH1~スイッチング素子QHnをオフ、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnをオンにすることにより、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnを経由して各走査電極SC1~走査電極SCnに初期化波形を印加する。または、スイッチング素子QH1~スイッチング素子QHnをオン、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnをオフにすることにより、初期化波形発生部41で発生した初期化波形に電源E43の電圧Vscnを重畳した波形を、スイッチング素子QH1~スイッチング素子QHnを経由して各走査電極SC1~走査電極SCnに印加する。
 維持パルス発生部42は、電力回収回路とクランプ回路とを備えている(図示せず)。電力回収回路は、電力回収用のコンデンサと共振用のインダクタを備え、パネル10の電極間容量とインダクタとを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。クランプ回路は、走査電極SC1~走査電極SCnを電圧Vsusまたは接地電位(0(V))にクランプする。そして、制御信号発生回路40から供給される制御信号にもとづいて電力回収回路とクランプ回路とを切換えて動作させながら、走査パルス発生部43に入力される基準電位Aを電圧Vsusまたは接地電位(0(V))にすることで維持パルスを発生する。
 このとき、走査パルス発生部43のスイッチング素子QH1~スイッチング素子QHnをオフ、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnをオンにすることにより、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QLnを経由して各走査電極SC1~走査電極SCnに維持パルスを印加する。
 図14は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の走査ICの詳細を示す回路ブロック図である。なお、図14には、走査ICの一例として走査IC(1)を示し、以下、走査IC(1)を例に挙げて動作を説明するが、他の走査IC(2)~走査IC(12)も同様の構成および動作である。
 走査IC(1)は、上述したように走査パルス電圧を出力するためのスイッチング素子QH1~スイッチング素子QH64、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QL64を備えている。そして、走査IC(1)の64本の出力端子は走査電極SC1~走査電極SC64のそれぞれに接続され、走査電極SC1~走査電極SC64のそれぞれを駆動する。加えて、走査IC(1)は、スイッチング素子QH1~スイッチング素子QH64、スイッチング素子QL1~スイッチング素子QL64を制御するためのスイッチング素子制御部51と、走査ICの書込み動作の順序を決めるための走査IC選択部52とを備えている。
 スイッチング素子制御部51は、出力制御部RG1~出力制御部RG64とシフトレジスタSRとを有する。シフトレジスタSRは、データ入力端子とクロック入力端子と制御信号入力端子と64個の出力端子をもつシフトレジスタである。そして、走査パルスのもととなる64個の信号o1~信号o64を出力制御部RG1~出力制御部RG64のそれぞれに出力する。
 シフトレジスタSRのデータ入力端子には、後述するNANDゲートG1の出力信号である信号sgが入力され、クロック入力端子には同期信号(クロック信号)であるクロックckが入力され、制御信号入力端子には制御信号c0が入力される。
 制御信号c0は、順次書込み動作と飛び越し書込み動作とのいずれかを選択する制御信号である。また、信号sgは、クロックckの立ち上がりを1つ含むパルス幅(例えば、クロックckの1周期分のパルス幅)の負極性のパルスを1つ発生する単一パルス信号である。なお、このパルス幅とは、制御信号c0の立ち下がりから立ち上がりまでの時間のことである。
 シフトレジスタSRは、制御信号c0がローレベル(以下、「Lo」と略記する)のときには、信号sgを、クロックckの立ち上がりが入力される毎に、クロックckの1周期分(1クロック)ずつ順次シフトして、信号o1~信号o64として出力する。すなわち、信号sgの単一パルスは、信号o1、信号o2、信号o3、・・・、信号o64の順番で、順次シフトする。言い換えると、信号o1、信号o2、信号o3、・・・、信号o64は、信号sgの単一パルスを順次シフトした信号である。したがって、シフトレジスタSRは、制御信号c0が「Lo」のときには、信号sgの単一パルスを、出力制御部RG1~出力制御部RG64のそれぞれに対して、出力制御部RG1、出力制御部RG2、出力制御部RG3、・・・、出力制御部RG64の順序で出力する。
 シフトレジスタSRは、制御信号c0がハイレベル(以下、「Hi」と略記する)のときには、信号sgの単一パルスを、出力制御部RG1~出力制御部RG64の奇数番目の出力制御部RGにまず出力し、次に偶数番目の出力制御部RGに出力する。すなわち、信号sgの単一パルスを、出力制御部RG1、出力制御部RG3、出力制御部RG5、・・・、出力制御部RG63、出力制御部RG2、出力制御部RG4、出力制御部RG6、・・・、出力制御部RG64の順序で出力する。
 出力制御部RG1は、制御信号c1、制御信号c2と、シフトレジスタSRの出力信号o1とが入力され、スイッチング素子QH1、スイッチング素子QL1を制御する。出力制御部RG2は、制御信号c1、制御信号c2と、シフトレジスタSRの出力信号o2とが入力され、スイッチング素子QH2、スイッチング素子QL2を制御する。以下、出力制御部RG3~出力制御部RG64も同様の動作をする。出力制御部RGの動作を以下に説明する。
 図15は、本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置30の走査ICの出力制御部RGおよびスイッチング素子QH、スイッチング素子QLの動作を示す図である。本実施の形態において、出力制御部RGは、制御信号c1、制御信号c2に応じてスイッチング素子QH、スイッチング素子QLを以下のように制御する。なお、以下では、出力制御部RG1を例に挙げて説明するが、他の出力制御部RGも同様の動作である。また、図15には、スイッチング素子QHi、スイッチング素子QLiと示す。
 制御信号c1、制御信号c2がともに「Lo」のとき、出力制御部RG1は、スイッチング素子QH1、スイッチング素子QL1ともにオフにして、走査電極SC1に接続されている出力端子をハイインピーダンス状態にする。
 制御信号c1が「Lo」、制御信号c2が「Hi」のとき、出力制御部RG1は、シフトレジスタSRの出力信号o1にもとづきスイッチング素子QH1、スイッチング素子QL1を制御する。本実施の形態においては、シフトレジスタSRの出力o1が「Hi」であればスイッチング素子QH1をオン、スイッチング素子QL1をオフに、シフトレジスタSRの出力o1が「Lo」であればスイッチング素子QH1をオフ、スイッチング素子QL1をオンにする。
 制御信号c1が「Hi」、制御信号c2が「Lo」のとき、出力制御部RG1は、スイッチング素子QH1をオフ、スイッチング素子QL1をオンにする。
 制御信号c1、制御信号c2がともに「Hi」のとき、出力制御部RG1は、スイッチング素子QH1をオン、スイッチング素子QL1をオフにする。
 図14に示すように、走査IC選択部52は、フリップフロップFF1と、フリップフロップFF2と、NANDゲートG1とを有する。フリップフロップFF1は、データ入力端子とクロック入力端子と出力端子とを有する通常のフリップフロップである。そして、クロック入力端子に入力される選択信号selの立ち下がりのタイミングでデータ入力端子に入力される選択走査信号siを取り込み、NANDゲートG1に信号ssとして出力する。
 NANDゲートG1は、フリップフロップFF1の出力信号ssと選択信号selとの論理積演算を行い、その演算結果を論理反転し、信号sgとして出力する。すなわち、信号sgは、フリップフロップFF1の出力信号ssと選択信号selとが共に「1」のときのみ「0」となり、それ以外では「1」となる信号である。そして、上述したように、信号sgはシフトレジスタSRのデータ入力端子に入力される。
 フリップフロップFF2は、フリップフロップFF1と同様の構成のフリップフロップであり、データ入力端子には選択走査信号siが入力され、クロック入力端子にはクロックckが入力される。そして、選択走査信号siを1クロック分遅延した遅延信号soを出力する。
 なお、制御信号c0、制御信号c1、制御信号c2、選択信号sel、選択走査信号si、クロックckの各信号は、制御信号発生回路40から供給される制御信号に含まれている。
 図16は、本発明の一実施の形態のプラズマディスプレイ装置30における走査IC(1)~走査IC(12)の接続を示す図である。
 12個の走査IC(走査IC(1)~走査IC(12))のそれぞれには、制御信号c0、制御信号c1、制御信号c2、選択信号sel、クロックckを共通に入力する(制御信号c0、制御信号c1、制御信号c2は図16には示さず)。しかし、選択走査信号siに関しては、1番目の走査IC、すなわち走査IC(1)だけに入力する。
 そして、走査IC(1)で選択走査信号siをクロックckの1クロック周期分遅延した遅延信号so(1)を発生し、その遅延信号so(1)を2番目の走査IC、すなわち走査IC(2)に、選択走査信号si(2)として入力する。次に、走査IC(2)で選択走査信号si(2)をクロックckの1クロック周期分遅延した遅延信号so(2)を発生し、その遅延信号so(2)を、3番目の走査IC(3)に選択走査信号si(3)として入力する。以下、同様に、各走査ICから遅延信号soを出力し、次段の走査ICに選択走査信号siとして入力する。最後に、走査IC(11)が出力する遅延信号so(11)を、選択走査信号si(12)として走査IC(12)に入力する。このように、選択走査信号siがクロックckの1クロック周期分ずつ遅延しながら走査IC(1)以降、走査IC(2)から走査IC(12)まで順次入力されるように、12個の走査IC(走査IC(1)~走査IC(12))をカスケードに接続する。
 このように、制御信号c0、制御信号c1、制御信号c2、選択信号sel、クロックckの各信号に関しては各走査ICに並列に入力されるように、選択走査信号siに関しては走査IC(1)以降、走査IC(2)から走査IC(12)まで順次入力されるように、各走査ICを接続する。そして、各信号を各走査ICに入力することにより、12個の走査ICの中から1つを任意に選択して、その走査ICが接続された部分表示領域の書込み動作を行うことができる。
 図17は、本発明の一実施の形態のプラズマディスプレイ装置30における走査ICの動作を説明するためのタイミングチャートである。図17には、一例として、2番目の走査IC、すなわち走査IC(2)を選択する場合のタイミングチャートを示している。
 まず、制御信号発生回路40から、クロックckの1クロック周期のパルス幅を有する選択走査信号siが、走査IC(1)に入力される。なお、このパルス幅とは、選択走査信号siの立ち上がりから立ち下がりまでの時間のことである。
 この選択走査信号siは、選択走査信号si(1)として、走査IC(1)内部のフリップフロップFF2(1)のデータ入力端子に入力される。フリップフロップFF2(1)は、選択走査信号si(1)をクロックckの1クロック周期分遅延して出力する。その出力信号が、選択走査信号si(2)として走査IC(2)に入力される。以下、選択走査信号si(N)(N=2~11)は各走査IC(走査IC(2)~走査IC(11))でクロックckの1クロック周期分ずつ遅延され、次段の走査IC(走査IC(3)~走査IC(12))に選択走査信号si(N+1)として入力される。
 複数の走査ICのうちのどの走査ICを選択するかは、制御信号発生回路40から出力される選択信号selの立ち下がりのタイミングにより決定する。すなわち、選択したい走査ICに選択走査信号siが入力されたタイミングで、パルス状の選択信号selを各走査ICに入力する。
 上述したように、選択信号selの立ち下がりのタイミングで、走査ICのフリップフロップFF1では、フリップフロップFF1のデータ入力端子に入力される信号が取り込まれ、出力信号ssとして出力される。図17に示す例では、選択走査信号si(2)が「Hi」ときに、選択信号selのパルスが発生している。したがって、走査IC(2)のフリップフロップFF1(2)の出力信号ss(2)だけが「Hi」となり、それ以外の出力信号ss(1)、出力信号ss(3)~出力信号ss(12)は「Lo」となる。
 そして、12番目の走査IC(12)に選択走査信号si(12)が入力され、フリップフロップFF2(12)によりクロックckの1クロック周期分遅延された信号so(12)が出力された後に、クロックckの立ち上がりを1つ含むパルス状の選択信号selを各走査ICに入力する。
 これにより、走査IC(2)のNANDゲートG1(2)の出力sg(2)は、選択信号selのパルス幅と同じ期間だけ「Lo」となる。すなわち、負極性の単一パルスが発生する。そして、走査IC(2)以外の走査ICのNANDゲートG1の出力sg(出力sg(1)、出力sg(3)~出力sg(12))は「Hi」のまま保持される。
 そして、選択信号selの立ち下がりのタイミングで走査IC(1)~走査IC(12)のフリップフロップFF1(1)~フリップフロップFF1(12)の出力信号ss(1)~出力信号ss(12)は全て「Lo」となる。
 このようにして、2番目の走査IC(2)のシフトレジスタSR(2)だけに、負極性の単一パルス、すなわち、クロックckの立ち上がりを1つ含む期間だけ「Lo」となる信号sg(2)が入力される。そしてその後、クロックckを入力する毎に、シフトレジスタSR(2)が信号sg(2)の単一パルスを順次シフトする。
 制御信号c0は「Lo」なので(図示せず)、走査電極SC65、走査電極SC66、・・・、走査電極SC128の順に走査パルスが印加される。
 図示はしないが、このとき、制御信号c0が「Hi」であれば、走査電極SC65、走査電極SC67、・・・、走査電極SC127、走査電極SC66、走査電極SC68、・・・、走査電極SC128の順に走査パルスが印加される。
 そして、走査電極SC65が、書込み期間において最初に書込み動作を行う走査電極22であれば、制御信号発生回路40は、走査電極SC65に印加する走査パルスに対応するクロックckのクロック周期だけを時間T1とする。そして、それ以外の走査パルスを発生するときは、クロックckのクロック周期を時間T2とする。こうして、走査電極SC65に時間T1のパルス幅の走査パルスを印加し、走査電極SC66~走査電極SC128には時間T2のパルス幅の走査パルスを印加する。
 なお、本実施の形態では、上述したようにクロックckのクロック周期を変更することで、所望のパルス幅の走査パルスを得ている。
 なお、各部分表示領域において最初の走査電極22に印加する走査パルスのパルス幅を時間T1にするか時間T2にするかの判断は、制御信号発生回路40において行うものとする。
 なお、本実施の形態では、順次書込み動作を行うときのみ、書込み動作の順番に応じて走査パルスのパルス幅を時間T1と時間T2とで切り換えるものとする。飛び越し書込み動作を行う際には、隣接する放電セルに連続して書込み放電が発生することがないので、その場合でも安定した書込み放電を発生することができるように、最適なパルス幅に設定することが望ましい。
 なお、本実施の形態で説明した「隣接する放電セル」とは、データ電極32が延伸する方向に隣接する放電セルのことである。
 なお、本実施の形態においては、特定のサブフィールドを常に順次書込み動作を行うサブフィールドとしてもよい。例えば、図3に示した1番目のサブフィールドは全セル初期化動作を行うサブフィールドであるので、このサブフィールドを常に順次書込み動作を行うサブフィールドとしてもよい。
 なお、本実施の形態に示した各制御信号の極性は、何ら上述した極性に限定されるものではない。本実施の形態に示した動作と同様の動作をする構成であれば、上述した極性とは逆の極性であってもかまわない。
 なお、本発明における実施の形態に示した各回路ブロックは、実施の形態に示した各動作を行う電気回路として構成されてもよく、あるいは、同様の動作をするようにプログラミングされたマイクロコンピュータ等を用いて構成されてもよい。
 なお、本実施の形態では、1画素をR、G、Bの3色の放電セルで構成する例を説明したが、1画素を4色あるいはそれ以上の色の放電セルで構成するパネルにおいても、本実施の形態に示した構成を適用することは可能であり、同様の効果を得ることができる。
 なお、上述した駆動回路は一例を示したものであり、駆動回路の構成は上述した構成に限定されるものではない。
 なお、本発明における実施の形態において示した具体的な数値は、画面サイズが50インチ、表示電極対24の数が768のパネル10の特性にもとづき設定したものであって、単に実施の形態における一例を示したものに過ぎない。本発明はこれらの数値に何ら限定されるものではなく、各数値はパネルの特性やプラズマディスプレイ装置の仕様等にあわせて最適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。また、サブフィールド数や各サブフィールドの輝度重み等も本発明における実施の形態に示した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り換える構成であってもよい。
 本発明は、高精細度化された大画面のパネルであっても、安定した書込み放電を発生することが可能であり、パネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置として有用である。
 10  パネル
 21  前面基板
 22  走査電極
 23  維持電極
 24  表示電極対
 25,33  誘電体層
 26  保護層
 30  プラズマディスプレイ装置
 31  背面基板
 32  データ電極
 34  隔壁
 35  蛍光体層
 36  画像信号処理回路
 37  データ電極駆動回路
 38  走査電極駆動回路
 39  維持電極駆動回路
 40  制御信号発生回路
 41  初期化波形発生部
 42  維持パルス発生部
 43  走査パルス発生部
 51  スイッチング素子制御部
 52  走査IC選択部

Claims (3)

  1. 走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極と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、書込み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して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、
    前記プラズマディスプレイパネルの画像表示領域を、連続して配置された複数の走査電極をそれぞれに含む複数の部分表示領域に分け、
    前記部分表示領域のそれぞれにおいて、前記プラズマディスプレイパネルに前記走査電極が配列された順番にもとづき前記走査電極のそれぞれに走査パルスを順次印加する順次書込み動作を前記書込み期間において行うとともに、
    前記書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極には、他の走査電極に印加する走査パルスよりもパルス幅を長く設定した走査パルスを印加する
    ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  2. 前記部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セル数の割合を部分点灯率として検出し、前記部分点灯率の高い部分表示領域から先に書込み動作を行うとともに、1つの部分表示領域において最後に走査パルスを印加する走査電極と、その部分表示領域に続いて書込み動作を行う部分表示領域において最初に走査パルスを印加する走査電極とが隣接していない場合には、その最初に走査パルスを印加する走査電極には、前記パルス幅を長く設定した走査パルスを印加する
    ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
  3. 走査電極および維持電極からなる表示電極対とデータ電極と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、
    書込み期間と維持期間とを有する複数のサブフィールドで1フィールドを構成して前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動回路とを備えたプラズマディスプレイ装置であって、
    前記駆動回路は、
    連続して配置された複数の走査電極に走査パルスを印加する走査ICを複数備え、
    前記走査ICに接続された複数の走査電極で構成される領域を1つの部分表示領域として前記プラズマディスプレイパネルの画像表示領域を複数の部分表示領域に分け、
    前記部分表示領域のそれぞれにおいて、放電セルの数に対する点灯するべき放電セル数の割合を部分点灯率として検出し、前記部分点灯率の高い部分表示領域から先に書込み動作を行うとともに、
    前記走査ICは、前記部分表示領域のそれぞれにおいて、前記プラズマディスプレイパネルに前記走査電極が配列された順番にもとづき前記走査電極のそれぞれに走査パルスを順次印加する順次書込み動作を前記書込み期間において行い、
    前記書込み期間において最初に走査パルスを印加する走査電極には、他の走査電極に印加する走査パルスよりもパルス幅を長く設定した走査パルスを印加する
    ことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
PCT/JP2011/000238 2010-01-19 2011-01-19 プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置 WO2011089886A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011550845A JPWO2011089886A1 (ja) 2010-01-19 2011-01-19 プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
US13/520,696 US20120280954A1 (en) 2010-01-19 2011-01-19 Plasma display panel driving method and plasma display device
CN2011800063490A CN102714014A (zh) 2010-01-19 2011-01-19 等离子显示面板的驱动方法及等离子显示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-008757 2010-01-19
JP2010008757 2010-01-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011089886A1 true WO2011089886A1 (ja) 2011-07-28

Family

ID=44306688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/000238 WO2011089886A1 (ja) 2010-01-19 2011-01-19 プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20120280954A1 (ja)
JP (1) JPWO2011089886A1 (ja)
KR (1) KR20120098893A (ja)
CN (1) CN102714014A (ja)
WO (1) WO2011089886A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9099026B2 (en) 2012-09-27 2015-08-04 Lapis Semiconductor Co., Ltd. Source driver IC chip

Citations (8)

* 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
JP2001005424A (ja) * 1999-06-24 2001-01-12 Nec Corp プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法
JP2004287175A (ja) * 2003-03-24 2004-10-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd プラズマディスプレイパネルの駆動方法
WO2007099600A1 (ja) * 2006-02-28 2007-09-07 Fujitsu Hitachi Plasma Display Limited 画像表示装置及び画像表示方法
WO2007116437A1 (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Shinoda Plasma Co., Ltd. 表示装置
JP2008129591A (ja) * 2006-11-22 2008-06-05 Samsung Sdi Co Ltd プラズマ表示装置及びその駆動方法
WO2009066423A1 (ja) * 2007-11-19 2009-05-28 Panasonic Corporation 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
WO2009101784A1 (ja) * 2008-02-14 2009-08-20 Panasonic Corporation プラズマディスプレイ装置とその駆動方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3466098B2 (ja) * 1998-11-20 2003-11-10 富士通株式会社 ガス放電パネルの駆動方法
KR100472372B1 (ko) * 2002-08-01 2005-02-21 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법
JP4248511B2 (ja) * 2004-04-12 2009-04-02 三星エスディアイ株式会社 プラズマ表示装置
KR100521493B1 (ko) * 2004-05-25 2005-10-12 삼성에스디아이 주식회사 플라즈마 표시 장치와 그 구동방법
KR100726938B1 (ko) * 2004-09-30 2007-06-14 엘지전자 주식회사 데이터 제어방법 및 장치
KR100692818B1 (ko) * 2005-04-15 2007-03-09 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치 및 그의 구동 방법
KR100692867B1 (ko) * 2005-05-10 2007-03-12 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치 및 그의 구동 방법
KR100811603B1 (ko) * 2005-10-18 2008-03-11 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치 및 그의 구동방법
WO2007069687A1 (ja) * 2005-12-15 2007-06-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. プラズマディスプレイパネルおよびプラズマディスプレイ装置ならびにプラズマディスプレイパネルの駆動方法
KR100900065B1 (ko) * 2007-11-01 2009-06-01 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법 및 그를 이용한플라즈마 디스플레이 장치
KR20090044780A (ko) * 2007-11-01 2009-05-07 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치
KR20090044778A (ko) * 2007-11-01 2009-05-07 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법 및 그를 이용한플라즈마 디스플레이 장치
KR20090044782A (ko) * 2007-11-01 2009-05-07 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치
KR20100022381A (ko) * 2008-08-19 2010-03-02 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치
KR20100026349A (ko) * 2008-08-29 2010-03-10 엘지전자 주식회사 플라즈마 디스플레이 장치

Patent Citations (8)

* 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
JP2001005424A (ja) * 1999-06-24 2001-01-12 Nec Corp プラズマディスプレイパネル及びその駆動方法
JP2004287175A (ja) * 2003-03-24 2004-10-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd プラズマディスプレイパネルの駆動方法
WO2007099600A1 (ja) * 2006-02-28 2007-09-07 Fujitsu Hitachi Plasma Display Limited 画像表示装置及び画像表示方法
WO2007116437A1 (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Shinoda Plasma Co., Ltd. 表示装置
JP2008129591A (ja) * 2006-11-22 2008-06-05 Samsung Sdi Co Ltd プラズマ表示装置及びその駆動方法
WO2009066423A1 (ja) * 2007-11-19 2009-05-28 Panasonic Corporation 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
WO2009101784A1 (ja) * 2008-02-14 2009-08-20 Panasonic Corporation プラズマディスプレイ装置とその駆動方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20120280954A1 (en) 2012-11-08
JPWO2011089886A1 (ja) 2013-05-23
CN102714014A (zh) 2012-10-03
KR20120098893A (ko) 2012-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20070000418A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널 구동 방법
KR100963713B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 장치 및 플라즈마 디스플레이 패널의구동 방법
JPWO2009066423A1 (ja) 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
JP4816728B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
US20110157138A1 (en) Plasma display device and method of driving plasma display panel
KR101141115B1 (ko) 플라즈마 디스플레이 장치 및 플라즈마 디스플레이 패널의 구동 방법
JP5170313B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
WO2011089886A1 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP5310876B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP5093105B2 (ja) 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
WO2011007563A1 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
WO2011089887A1 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP5024482B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP2009192779A (ja) 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
WO2012073516A1 (ja) プラズマディスプレイ装置の駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
WO2012090451A1 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP5252095B2 (ja) プラズマディスプレイ装置
JP2009236990A (ja) 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
JP2010175772A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法
WO2012017633A1 (ja) 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
JP2013029627A (ja) 画像表示装置およびその駆動方法
JP2008268686A (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法
JPWO2011089891A1 (ja) プラズマディスプレイパネルの駆動方法およびプラズマディスプレイ装置
JP2009163021A (ja) 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

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180006349.0

Country of ref document: CN

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

Ref document number: 11734493

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011550845

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13520696

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20127018885

Country of ref document: KR

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: 11734493

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1