WO2013187021A1 - 画像表示装置、画像表示装置の駆動方法および画像表示システム - Google Patents

画像表示装置、画像表示装置の駆動方法および画像表示システム Download PDF

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WO2013187021A1
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coordinate detection
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image
display unit
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智充 増田
浩子 山本
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    • G09G5/38Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory with means for controlling the display position

Definitions

  • the present disclosure relates to an image display device capable of inputting characters and drawings using an electronic pen, a driving method of the image display device, and an image display system.
  • a typical example of an image display device that displays an image in an image display region by combining light emission and non-light emission binary control in each light emitting element is a plasma display panel (hereinafter abbreviated as “panel”).
  • each discharge cell In the panel, a large number of discharge cells, which are light-emitting elements constituting pixels, are formed between a front substrate and a rear substrate that are arranged to face each other, and each discharge cell has red (R), green (G), and blue color.
  • R red
  • G green
  • B One of the phosphors of (B) is applied and a discharge gas is enclosed.
  • Each discharge cell emits a phosphor by causing discharge.
  • the subfield method is generally used as a method for displaying an image in the image display area of the panel.
  • one field is divided into a plurality of subfields having different emission luminances.
  • light emission / non-light emission of each subfield is controlled by a combination according to the gradation value to be displayed.
  • Patent Document 1 proposes a method (hereinafter referred to as “wobbling”) in which the display position of an image is slowly moved with time in order to prevent this burn-in.
  • Such an image display apparatus has a function that allows a handwriting input of characters and drawings on the image display surface using a pen-type pointing device called an “electronic pen” or “light pen”. There is something.
  • position coordinates In order to realize a handwriting input function using an electronic pen, a technique for detecting the position of the electronic pen in an image display area is disclosed.
  • position coordinates the coordinates representing the position of the electronic pen in the image display area.
  • Patent Document 2 discloses a coordinate position detection apparatus and a coordinate position detection method for a plasma display panel that detect a coordinate position on the plasma display panel using an optical sensor.
  • the driving method of the image display device is a driving method of the image display device including the image display unit.
  • a period for displaying an image on the image display unit and a period for displaying a coordinate detection pattern on the image display unit are generated.
  • a wobbling process is performed in which the position of the image displayed on the image display unit is displaced over time.
  • the timing for displaying the coordinate detection pattern on the image display unit is changed based on the amount of displacement used in the wobbling process.
  • an image display subfield is generated as a period for displaying an image on the image display unit, and the image display unit is displayed as a period for displaying a pattern for coordinate detection on the image display unit.
  • a coordinate detection subfield for displaying the x-coordinate detection pattern and the y-coordinate detection pattern may be generated.
  • the timing at which the x-coordinate detection pattern and the y-coordinate detection pattern are displayed on the image display unit may be changed based on the amount of displacement used for the wobbling process.
  • the x-coordinate detection pattern is a pattern in which the light emission line extended in the y-axis direction set in the image display unit moves in the x-axis direction set in the image display unit.
  • the y-coordinate detection pattern may be a pattern in which the light emission line extended in the x-axis direction moves in the y-axis direction.
  • the timing for displaying the x-coordinate detection pattern on the image display unit changes based on the amount of displacement in the x-axis direction used for the wobbling process, and the timing for displaying the y-coordinate detection pattern on the image display unit is used for the wobbling process. It may change based on the amount of displacement in the y-axis direction.
  • a period for canceling the timing change may be provided.
  • An image display device includes an image display unit, a drive circuit that drives an image display unit by generating a period during which an image is displayed on the image display unit and a period during which a pattern for coordinate detection is displayed on the image display unit. . Then, the drive circuit performs a wobbling process for displacing the position of the image displayed on the image display unit with the lapse of time in the period for displaying the image, and in the period for displaying the coordinate detection pattern, Is displayed on the image display unit based on the amount of displacement used in the wobbling process.
  • the image display device generates an image display subfield as a period for displaying an image on the image display unit, and displays an image as a period for displaying a coordinate detection pattern on the image display unit.
  • a coordinate detection subfield for displaying an x-coordinate detection pattern and a y-coordinate detection pattern in the part may be generated.
  • the drive circuit may change the timing for displaying the x-coordinate detection pattern and the y-coordinate detection pattern on the image display unit based on the displacement amount used for the wobbling process.
  • An image display system generates an image display unit, an image display subfield that displays an image on the image display unit, and a coordinate detection subfield that displays an x-coordinate detection pattern and a y-coordinate detection pattern on the image display unit And an image display device having a drive circuit for driving the image display unit, and an electronic pen having a light receiving element.
  • the driving circuit performs a wobbling process for displacing the position of the image to be displayed on the image display unit as time elapses.
  • the coordinate detection subfield the x-coordinate detection pattern and the y-coordinate detection pattern are imaged. The timing displayed on the display unit is changed based on the amount of displacement used for the wobbling process.
  • the electronic pen receives light emitted from the image display unit in the coordinate detection subfield and calculates position coordinates.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration example of an image display system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating an example of a panel used in the image display apparatus according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the electrode arrangement of the panel used in the image display device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel in the subfields SF1 to SF3 of the image display subfield according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration example of an image display system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating an example of a panel used in the image display apparatus according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the electrode arrangement of the panel used in the image display
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel in the coordinate detection subfield according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a display image that is not subjected to the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a display image after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the sustain electrode driving unit of the image display device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the data electrode driving unit of the image display device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the scan electrode driving unit of the image display device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating an example of a position coordinate detection operation when the electronic pen is used in the image display system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating an example of an operation when the electronic pen is used in the image display system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating an example of an operation when performing handwriting input with the electronic pen in the image display system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of a display image that is not subjected to the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an example of a display image after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13C is a diagram for describing a position coordinate calculation operation after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel 10 in the coordinate detection subfield according to the second embodiment of the present disclosure.
  • an image display system including, as an example, an image display device including a plasma display panel (hereinafter abbreviated as “panel”) as an image display unit will be described.
  • panel a plasma display panel
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration example of an image display system 100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the image display system 100 shown in the present embodiment includes an image display device 30, a drawing device 40, and a plurality of electronic pens 50a, 50b, 50c, and 50d as components, and drawing with the electronic pens 50a, 50b, 50c, and 50d.
  • Wireless communication is performed with the device 40.
  • the number of electronic pens 50 included in the image display system 100 is not limited to four, and may be five or more, three or less, or one.
  • the image display device 30 includes a display device that displays an image and a drive circuit that drives the display device.
  • a display device that displays an image
  • a drive circuit that drives the display device.
  • the image display device 30 may include other display devices such as a liquid crystal panel, an organic EL panel, and an LED panel. It may be used.
  • the image display device 30 includes, as drive circuits, an image signal processing unit 31, a data electrode drive unit 32, a scan electrode drive unit 33, a sustain electrode drive unit 34, a control unit 35, a wobbling unit 36, and a power supply necessary for each circuit block.
  • a power supply unit (not shown) is provided.
  • These drive circuits generate a drive voltage waveform, which will be described later with reference to FIGS. 4 and 5, and apply it to the panel 10 to drive the panel 10.
  • the drawing device 40 includes a receiving unit 41, a drawing unit 42, and a signal switching unit 43.
  • the electronic pen 50 includes a light receiving element 52, a contact switch 53, a synchronization detecting unit 54, a coordinate calculating unit 56, and a transmitting unit 58. .
  • the image display device 30 will be described with reference to FIGS. 1 to 9, and then the electronic pen 50 and the drawing device 40 will be described.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating an example of the panel 10 used in the image display device 30 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the front substrate 11 On the front substrate 11 made of glass, a plurality of display electrode pairs 14 composed of the scanning electrodes 12 and the sustain electrodes 13 are formed, and a dielectric layer 15 is formed so as to cover the display electrode pairs 14, and the dielectric layer 15 A protective layer 16 is formed thereon.
  • the front substrate 11 serves as an image display surface on which an image is displayed.
  • a plurality of data electrodes 22 are formed on the rear substrate 21, a dielectric layer 23 is formed so as to cover the data electrodes 22, and a grid-like partition wall 24 is further formed thereon.
  • the phosphor layer 25R that emits red (R), the phosphor layer 25G that emits green (G), and the phosphor layer that emits blue (B) are formed on the side surfaces of the barrier ribs 24 and the surface of the dielectric layer 23. 25B is provided.
  • the phosphor layer 25R, the phosphor layer 25G, and the phosphor layer 25B are collectively referred to as a phosphor layer 25.
  • the front substrate 11 and the rear substrate 21 are arranged to face each other so that the display electrode pair 14 and the data electrode 22 cross each other with the discharge space interposed therebetween, and a discharge gas is sealed in the discharge space.
  • the discharge space is partitioned into a plurality of sections by the barrier ribs 24, and discharge cells, which are light-emitting elements constituting the pixels, are formed in areas where the display electrode pairs 14 and the data electrodes 22 intersect.
  • one pixel is constituted by three consecutive discharge cells arranged in the direction in which the display electrode pair 14 extends.
  • the three discharge cells are a discharge cell having a phosphor layer 25R and emitting red (R) light (hereinafter referred to as “red discharge cell”) and a phosphor layer 25G having a green color (G).
  • red discharge cell a discharge cell having a phosphor layer 25R and emitting red (R) light
  • green discharge cell A discharge cell that emits light
  • B blue discharge cell
  • the panel 10 is not limited to the structure described above, and may be provided with, for example, a stripe-shaped partition wall.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an electrode arrangement of the panel 10 used in the image display device 30 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the panel 10 includes n scan electrodes SC1 to SCn (scan electrode 12 in FIG. 2) and n sustain electrodes SU1 to SUn (sustain electrode 13 in FIG. 2) extending in the first direction.
  • M data electrodes D1 to Dm (data electrodes 22 in FIG. 2) extending in a second direction intersecting the first direction are arranged.
  • the first direction is referred to as a row direction (or horizontal direction, line direction, or x coordinate direction), and the second direction is referred to as a column direction (or vertical direction or y coordinate direction).
  • a set of red, green, and blue discharge cells adjacent to each other constitutes one pixel. Therefore, m discharge cells are formed on one pair of display electrodes 14 and m / 3 pixels are formed. Then, 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.
  • a period for displaying an image on the image display unit and a period for displaying a coordinate detection pattern on the image display unit in order to detect “position coordinates” of the electronic pen 50 are provided.
  • a period during which an image is displayed on the image display unit is an image display subfield (shown in FIG. 4) for displaying an image on panel 10.
  • the coordinate detection subfield displaying the x coordinate detection pattern and the y coordinate detection pattern for detecting the “position coordinates” of the electronic pen 50 on the panel 10 is displayed. (Shown in FIG. 5).
  • the “positional coordinates” are the coordinates of the position pointed to by the electronic pen 50 in the image display area of the panel 10 (coordinates indicating the position of the electronic pen 50).
  • the wobbling process is performed on the image displayed in the image display subfield as will be described later.
  • Each image display subfield has an initialization period, an address period, and a sustain period.
  • the image display subfield is also simply referred to as a subfield.
  • a “forced initialization operation” that forcibly generates an initialization discharge in the discharge cells and a discharge cell that generates an address discharge in the address period of the immediately preceding subfield are selectively used.
  • a “selective initialization operation” that generates an initialization discharge.
  • the number of image display subfields in one field is eight (subfields SF1 to SF8), and the luminance weight of each subfield is, for example, (1, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2).
  • the number of subfields, the luminance weight, etc. are not limited to the above numerical values.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel 10 in the subfields SF1 to SF3 of the image display subfield according to the first embodiment of the present disclosure.
  • Scan electrode SCi, sustain electrode SUi, and data electrode Dk in the following represent electrodes selected from each electrode based on image data (data indicating light emission / non-light emission for each subfield).
  • each subfield after subfield SF3 generates a drive voltage waveform substantially similar to that of subfield SF2, except for the number of sustain pulses.
  • the voltage 0 (V) is applied to each of the data electrodes D1 to Dm and the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • an upward ramp waveform voltage that gradually rises from voltage Vi1 lower than the discharge start voltage to voltage Vi2 exceeding the discharge start voltage is applied.
  • the voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm, and the positive voltage Ve is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • a downward ramp waveform voltage that gently falls from scan voltage SC1 to SCn to a negative voltage Vi4 that exceeds the discharge start voltage is applied to scan electrode SC1 to SCn.
  • the initializing discharge is generated in each discharge cell by this forced initializing operation, and the wall voltage on each electrode is adjusted to a voltage suitable for the address operation in the subsequent address period Pw1.
  • the driving voltage waveform generated in the initialization period Pi1 is referred to as a forced initialization waveform.
  • discharge cells to which the forced initializing waveform is applied in the forced initializing operation may be all the discharge cells in the image display area of the panel 10, but, for example, some discharges in the image display area It may be a cell. The same applies to all subfields that perform the forced initialization operation in the following description.
  • a negative scan pulse having a negative voltage Va is applied to the scan electrode SC1 in the first row, and data of discharge cells to be emitted in the first row of the data electrodes D1 to Dm.
  • a positive address pulse having a positive voltage Vd is applied to the electrode Dk.
  • the same addressing operation is sequentially performed in the order of scan electrodes SC2, SC3, SC4,..., SCn up to the discharge cell in the nth row.
  • the number of sustain pulses obtained by multiplying the brightness weight by a predetermined brightness multiple is alternately applied to the scan electrodes SC1 to SCn and the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • a discharge cell that has generated an address discharge in the immediately preceding address period Pw1 generates a number of sustain discharges corresponding to the luminance weight, and emits light at a luminance corresponding to the luminance weight.
  • voltage 0 (V) is applied to sustain electrodes SU1 to SUn and data electrodes D1 to Dm, and applied to scan electrodes SC1 to SCn.
  • An upward ramp waveform voltage that gradually rises from the voltage 0 (V) to the positive voltage Vr is applied.
  • the voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm, and the positive voltage Ve is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • a downward ramp waveform voltage that falls from a voltage (for example, voltage 0 (V)) that is lower than the discharge start voltage to a negative voltage Vi4 is applied to scan electrodes SC1 to SCn.
  • a weak initializing discharge is generated in the discharge cell that has generated the sustain discharge in the sustain period Ps1 of the immediately preceding subfield SF1, and the wall voltage on each electrode is changed to the address operation in the subsequent address period Pw2.
  • the wall voltage is adjusted to a suitable level.
  • An initializing discharge does not occur in a discharge cell in which no sustain discharge has occurred in the sustain period Ps1 of the immediately preceding subfield SF1.
  • the drive voltage waveform generated in the initialization period Pi2 is referred to as a selective initialization waveform.
  • each subfield after subfield SF3 the same drive voltage waveform as in subfield SF2 is applied to each electrode except for the number of sustain pulses.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel 10 in the coordinate detection subfield according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the coordinate detection subfield includes a synchronization detection subfield SFo, a y coordinate detection subfield SFy, and an x coordinate detection subfield SFx.
  • the wobbling process is not performed in the synchronization detection subfield SFo, and the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) used in the wobbling process are described in the y coordinate detection subfield SFy and the x coordinate detection subfield SFx as described later. ), The generation timing of the y-coordinate detection pulse and the x-coordinate detection pulse is changed.
  • the position indicated by the electronic pen 50 in the image display area (hereinafter also referred to as “position of the electronic pen 50”) is represented by an x coordinate and ay coordinate.
  • the coordinate in the row direction is the x coordinate
  • the coordinate in the column direction is the y coordinate.
  • the x coordinate detection subfield SFx and the y coordinate detection subfield SFy are subfields for detecting the x coordinate and the y coordinate.
  • the position (position coordinate) pointed to by the electronic pen 50 is displayed by the light receiving element 52 of the electronic pen 50 in the light emission of the x coordinate detection pattern displayed in the x coordinate detection subfield SFx and the y coordinate detection subfield SFy. This is a position in the image display surface where the light emission of the y coordinate detection pattern is detected.
  • wireless communication is performed between the electronic pen 50 and the drawing device 40.
  • the electronic pen 50 calculates the position coordinates of the electronic pen 50 inside the electronic pen 50 and transmits data of the calculated position coordinates from the electronic pen 50 to the drawing device 40 by wireless communication.
  • the synchronization detection subfield SFo is a subfield for the electronic pen 50 to accurately grasp the timing at which the coordinate detection subfield is generated in the image display device 30.
  • the electronic pen 50 receives the light emitted in the synchronization detection subfield SFo, thereby synchronizing with the image display device 30 and generating a signal (coordinate reference signal) serving as a reference for calculating position coordinates with high accuracy. It becomes possible.
  • each subfield is not limited to the order of this embodiment. Further, the coordinate detection subfield is not necessarily provided in each field.
  • the left end (first pixel column) on the image display surface of panel 10 is set to x coordinate “0”, and the left end to the right end (last pixel column). It is assumed that the x-coordinate increases by 1 for each pixel. Also, the upper end (first pixel row) on the image display surface is the y coordinate “0”, and the y coordinate is 1 for each pixel from the upper end toward the lower end (last pixel row). It is assumed to increase gradually. Therefore, in this example, the upper left corner of the image display surface is the origin of coordinates (0, 0), and the coordinate of the lower right corner is (m / 3, n).
  • the synchronization detection subfield SFo in FIG. 5 has an initialization period Pio, a writing period Pwo, and a synchronization detection period Po.
  • the selection initialization operation similar to the initialization period Pi2 of the subfield SF2 of the image display subfield is performed, and thus the description thereof is omitted.
  • a forced initialization operation similar to that described above may be performed.
  • the voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm
  • the voltage Ve is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn
  • the voltage Vc is applied to the scan electrodes SC1 to SCn.
  • the scan pulse is sequentially applied to each of the scan electrodes SC1 to SCn one by one or a plurality of scan electrodes SCn, so that the image display area of the panel 10 is displayed.
  • An address discharge is generated in all the discharge cells within.
  • voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm. Further, voltage Vc is applied to scan electrodes SC1 to SCn, and then voltage 0 (V) is applied. Further, the voltage applied to sustain electrodes SU1 to SUn is changed from voltage Ve to voltage 0 (V). In this embodiment, this state is maintained from time to0 to time To0. During this period, after the last address discharge has occurred in the discharge cells, a state in which no discharge occurs is maintained. Note that time to0 is the time at which the scan pulse for generating the last address discharge in the address period Pwo is applied to the scan electrode 12 (for example, the scan electrode SCn in FIG. 5).
  • the panel 10 is caused to emit light (synchronization detection light emission) a plurality of times as a reference when calculating the position coordinates in the electronic pen 50.
  • the synchronization detection discharge is performed a plurality of times (for example, 4 times) on the image display surface of the panel 10 at predetermined time intervals (for example, time To1, time To2, and time To3).
  • Light emission for synchronization detection is generated a plurality of times (for example, four times).
  • the electronic pen 50 receives a plurality of times (for example, four times) of sync detection light emission generated at predetermined time intervals (for example, the time To1, the time To2, and the time To3).
  • a signal (a signal serving as a reference when calculating the position coordinates (x coordinate, y coordinate) of the electronic pen) is created.
  • the entire image display surface of the panel 10 emits light all at the same timing, so the electronic pen 50 has the same timing no matter where it is received in the image display area of the panel 10. Can receive light.
  • the time To0 is set to a time longer than any of the time To1, the time To2, and the time To3. This is because the electronic pen 50 emits light by the address discharge generated in the address period Pwo of the synchronization detection subfield SFo, the y coordinate detection discharge of the y coordinate detection subfield SFy, or the x coordinate detection discharge of the x coordinate detection subfield SFx. This is to prevent misrecognition of light emission due to.
  • the time To0 is about 50 ⁇ sec.
  • Time To1 is about 40 ⁇ sec
  • time To2 is about 20 ⁇ sec
  • time To3 is about 30 ⁇ sec.
  • the present invention is not limited to the numerical values described above for the times To0 to To3, and each time may be set appropriately according to the specifications of the image display system 100 and the like.
  • a y-coordinate detection subfield SFy and an x-coordinate detection subfield SFx are generated.
  • the y-coordinate detection subfield SFy has an initialization period Piy, a y-coordinate detection period Py, and an erase period Pey.
  • the selection initialization operation similar to that of the initialization period Pi2 of the subfield SF2 of the image display subfield is performed, and thus the description thereof is omitted.
  • the synchronization detection period Po In the synchronization detection period Po, synchronization detection discharges are generated in all the discharge cells in the image display area of the panel 10. Therefore, in the initialization period Piy, weak initialization discharges are generated in all the discharge cells.
  • the wall voltage of the discharge cell is adjusted to a wall voltage suitable for the y coordinate detection pattern display operation in the subsequent y coordinate detection period Py.
  • the same forced initialization operation as described above may be performed.
  • the voltage Ve is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn, the voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm, and the scan electrode SC1.
  • a voltage Vc is applied to SCn.
  • this state is maintained for a predetermined period (Ty0 ⁇ Y ⁇ Ty1) from time ty0.
  • ⁇ Y is a displacement amount for displacing the display image in the y-axis direction (vertical direction of the image display surface) by the wobbling process, and is a positive value, a negative value, or “0” as time elapses.
  • the period Ty0 is a period with a predetermined length, and is about 700 ⁇ sec, for example. This equation means that the generation of the discharge for detecting the y coordinate is shifted by a time corresponding to the displacement amount ⁇ Y due to wobbling.
  • Ty1 is the pulse width of the y-coordinate detection pulse, and ⁇ Y ⁇ Ty1 corresponds to the displacement of ⁇ Y in the y-coordinate direction of the image displayed on the screen.
  • Discharge occurs in the discharge cells in the first row at the intersections between the data electrodes D1 to Dm to which the y coordinate detection voltage Vdy is applied and the scan electrode SC1 to which the y coordinate detection pulse of the voltage Vay is applied.
  • this discharge is also referred to as “y-coordinate detection discharge”.
  • discharge cell row an aggregate of discharge cells constituting one row
  • pixel row an aggregate of pixels constituting one row
  • the discharge cell row and the pixel row are substantially the same.
  • the first pixel row (first discharge cell row) that is first from the upper end of the panel 10 is used. ) Emit light all at once.
  • a similar operation is sequentially performed in the order of the scan electrodes SC2, SC3, SC4,..., SCn with the y coordinate detection voltage Vdy applied to the data electrodes D1 to Dm until the discharge cell in the nth row is reached.
  • Light emission for y coordinate detection is sequentially generated in each pixel row (discharge cell row) from the second row to the nth row (for example, 1080th row).
  • one horizontal line that emits light (that is, one pixel row that emits light) is one pixel from the upper end to the lower end of the image display area of the panel 10.
  • a y-coordinate detection pattern that moves sequentially line by line is displayed.
  • the timing at which the electronic pen 50 receives this light emission varies depending on where the position coordinates of the electronic pen 50 are in the image display area of the panel 10.
  • the y coordinate of the position coordinate (x, y) of the electronic pen 50 in the image display area can be detected.
  • the timing at which the y-coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 changes by ( ⁇ Y ⁇ Ty1) depending on the displacement amount ⁇ Y used for the wobbling process with respect to the period Ty0, which is a period with a fixed length.
  • the time during which the y coordinate detection pulse is applied to each of the scan electrodes SC1 to SCn in the y coordinate detection period Py is Ty1.
  • This Ty1 is, for example, about 1 ⁇ sec.
  • the erase period Pey is lengthened by the length of the period. If ⁇ Y is a negative numerical value, the y-coordinate detection period Py becomes longer by the period ( ⁇ Y ⁇ Ty1), and therefore the erasure period Pey is shortened by the length of that period. If ⁇ Y is 0, the y-coordinate detection period Py and the erasure period Pey do not change from a preset time. Thereby, the time length of the y coordinate detection subfield SFy is made constant, and the start time of the x coordinate detection subfield SFx is made constant.
  • the erasing period Pey provided after the display of the y coordinate detection pattern and before the display of the x coordinate detection pattern is the amount of change in the display timing of the y coordinate detection pattern ( ⁇ Y ⁇ Ty1). It also works as a cancellation period.
  • the subsequent x-coordinate detection subfield SFx has an initialization period Pix, an x-coordinate detection period Px, and an erasing period Pex.
  • the same selective initialization operation as that of the initialization period Pi2 of the subfield SF2 of the image display subfield is performed, and thus the description thereof is omitted.
  • the initialization period Pix weak initialization discharge occurs in all the discharge cells.
  • the wall voltage of the discharge cell is adjusted to a wall voltage suitable for the x coordinate detection pattern display operation in the subsequent x coordinate detection period Px.
  • the same forced initialization operation as described above may be performed.
  • the voltage 0 (V) is applied to the data electrodes D1 to Dm
  • the voltage Ve is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn
  • the negative x is applied to the scan electrodes SC1 to SCn.
  • a coordinate detection voltage Vax is applied.
  • this state is maintained for a period (Tx0 ⁇ X ⁇ Tx1) that is a predetermined period from time tx0.
  • ⁇ X is a displacement amount for displacing the display image in the x-axis direction (left and right direction of the image display surface) by the wobbling process, and is a positive value, a negative value, or “0” as time passes.
  • the period Tx0 is a period with a predetermined length, and is about 700 ⁇ sec, for example. This equation means that the generation of discharge for x-coordinate detection is shifted by a time corresponding to the displacement amount ⁇ X due to wobbling.
  • Tx1 is the pulse width of the x-coordinate detection pulse, and ⁇ X ⁇ Tx1 corresponds to the displacement of ⁇ X in the x-coordinate direction of the image displayed on the screen.
  • the positive polarity of the voltage Vdx is applied to the data electrodes D1 to D3 in the first to third columns while the x coordinate detection voltage Vax is applied to the scan electrodes SC1 to SCn.
  • An x coordinate detection pulse is applied.
  • the data electrodes D1 to D3 correspond to a red discharge cell, a green discharge cell, and a blue discharge cell constituting one pixel, and the pixel is a pixel arranged at the left end of the image display area, for example. It is.
  • Discharge occurs in the discharge cells in the first to third columns at the intersections between the data electrodes D1 to D3 to which the x coordinate detection pulse of the voltage Vdx is applied and the scan electrodes SC1 to SCn to which the x coordinate detection voltage Vax is applied.
  • this discharge is also referred to as “x coordinate detection discharge”.
  • discharge cell column an assembly of discharge cells constituting one column
  • pixel column an assembly of discharge cells (pixel column) composed of three adjacent discharge cell columns
  • the first pixel column from the left end of the panel 10 that is, the first, second, and third discharge cell columns
  • Similar operations are performed adjacent to each other in the order of data electrodes D4 to D6, data electrodes D7 to D9,..., Data electrodes Dm-2 to Dm, with the x coordinate detection voltage Vax applied to scan electrodes SC1 to SCn.
  • Each of the three data electrodes 22 is sequentially performed until reaching the m-th discharge cell, and light emission for x coordinate detection is performed on each pixel column from the second column to the last column (for example, 1920 column). Generate sequentially.
  • one vertical line that emits light (that is, one pixel column that emits light) is 1 from the left end to the right end of the image display area of the panel 10.
  • An x-coordinate detection pattern that sequentially moves pixel by pixel is displayed. That is, this x-coordinate detection pattern is a pattern in which each pixel column from the first column to the last column of the image display area emits light sequentially for each pixel column.
  • the timing at which the electronic pen 50 receives this light emission varies depending on where the position coordinates of the electronic pen 50 are in the image display area of the panel 10.
  • the x coordinate of the position coordinates (x, y) of the electronic pen 50 in the image display area can be detected.
  • the timing at which the x-coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 changes by ( ⁇ X ⁇ Tx1) depending on the displacement amount ⁇ X used for the wobbling process with respect to the period Tx0, which is a period with a constant length.
  • the time during which the x-coordinate detection pulse is applied to each of the data electrodes D1 to Dm in the x-coordinate detection period Px is Tx1.
  • This Tx1 is about 1 ⁇ sec, for example.
  • voltage Vc ⁇ 50 (V)
  • voltage Vr 205 (V)
  • voltage Ve 155 (V )
  • the gradient of the rising ramp waveform voltage rising to the voltage Vi2 generated in the initialization periods Pi1, Pio, Pix and the erasing period Pex of the image display subfield or the coordinate detection subfield is about 1.5 (V / ⁇ sec).
  • the slope of the downward ramp waveform voltage generated in the initialization periods Pi1 to Pi8, Pio, Piy and Pix is about ⁇ 2.5 (V / ⁇ sec).
  • the gradient of the rising ramp waveform voltage rising to the voltage Vr generated in the sustain periods Ps1 to Ps8, the synchronization detection period Po, the erase periods Pey and Pex, and the initialization period Pix is about 10 (V / ⁇ sec).
  • each voltage value and the gradient described above is merely examples, and it is desirable that each voltage value and the gradient is optimally set based on the discharge characteristics of the panel 10 and the specifications of the image display device. .
  • the image display device 30 includes an image signal processing unit 31, a data electrode drive unit 32, a scan electrode drive unit 33, a sustain electrode drive unit 34, a control unit 35, and a wobbling unit 36 as drive circuits. I have.
  • the image signal sig1 output from the drawing device 40 is input to the wobbling unit 36 of the image display device 30.
  • the wobbling unit 36 performs a wobbling process on the image signal sig1 to obtain an image signal sig2, and outputs the image signal sig2 to the subsequent image signal processing unit 31.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of a display image that is not subjected to the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a display image after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the character string “ABC” is used as a display image
  • FIG. 6A shows a display image based on the image signal sig1 before the wobbling process
  • FIG. 6B shows the image signal sig2 after the wobbling process.
  • the display image based on this is shown.
  • the image based on the image signal sig1 is shown in gray, but this gray image is not displayed on the panel 10.
  • burn-in When a still image is continuously displayed on the panel 10 for a long time, an afterimage called “burn-in” may occur. On the other hand, when a moving image is displayed on the panel 10, “burn-in” is relatively unlikely to occur. In the present embodiment, “burn-in” is prevented by displacing the display image at a slow moving speed and moving range that does not cause “burn-in” and is not noticed by the user. This is the wobbling process.
  • the wobbling unit 36 in the present embodiment adds the displacement of the coordinate ⁇ X for the x coordinate and the coordinate ⁇ Y for the y coordinate to the image signal sig2 to obtain the image signal sig2.
  • coordinates (X, Y) in the image signal sig1 become coordinates (X + ⁇ X, Y + ⁇ Y) in the image signal sig2.
  • the image display device 30 displays an image based on the image signal sig2 on the panel 10.
  • the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) is a variable that gradually changes over time for each field or for each field. Therefore, even if the image signal sig1 is a still image that does not change for a long time, the display image based on the image signal sig2 is displaced at a slow moving speed and moving range that is difficult for the user to notice. Since the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) do not change during one field, one image represented by one field is displaced by the same amount in the same direction in the entire image.
  • FIG. 6B shows an example in which the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) are both positive values and the display image is displaced obliquely to the lower right by wobbling. For example, both displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) are shown. If it is a negative numerical value, the display image is displaced diagonally to the upper left by wobbling, and if both the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) are 0, the display image is not displaced (these examples are not shown).
  • the image displayed in the image display subfield is subjected to a wobbling process to prevent “burn-in” of the still image.
  • the wobbling unit 36 outputs the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) used for the wobbling process to the control unit 35.
  • the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) are displacement amounts at coordinates set in the image display area, and do not represent a length in units of cm or the like. Further, the displacement amounts ( ⁇ X, ⁇ Y) appropriately set the displacement amount and the displacement range within a range in which “burn-in” of the still image is prevented and the displacement of the display image is difficult to be understood by the user.
  • the image signal processing unit 31 receives the image signal sig2 output from the wobbling unit 36 and the control signal output from the control unit 35. Based on the image signal sig2, the image signal processing unit 31 sets each gradation value of red, green, and blue (a gradation value expressed by one field) to each discharge cell, and sets each gradation value for each subfield.
  • the image data indicating lighting / non-lighting (light emission / non-light emission corresponding to digital signals “1” and “0”) is converted and output.
  • the data electrode drive unit 32 generates the drive voltage waveform described above based on the image data output from the image signal processing unit 31 and the control signal supplied from the control unit 35, and applies it to the data electrodes D1 to Dm.
  • Sustain electrode drive unit 34 includes a sustain pulse generation circuit and a circuit (not shown in FIG. 1) for generating voltage Ve, and generates the drive voltage waveform described above based on a control signal supplied from control unit 35. The voltage is applied to each sustain electrode SU1 to SUn.
  • Scan electrode drive unit 33 includes a ramp waveform voltage generation circuit, a sustain pulse generation circuit, and a scan pulse generation circuit (not shown in FIG. 1), and the drive voltage waveform described above based on a control signal supplied from control unit 35. Is applied to each of the scan electrodes SC1 to SCn.
  • the control unit 35 generates various control signals for controlling the operation of each circuit block based on the horizontal synchronization signal and the vertical synchronization signal. Then, the generated control signal is supplied to each circuit block (data electrode drive unit 32, scan electrode drive unit 33, sustain electrode drive unit 34, image signal processing unit 31, etc.).
  • the control unit 35 In the y coordinate detection subfield SFy, the control unit 35 generates the first y coordinate detection pulse after the period (Ty0 ⁇ Y ⁇ Ty1) has elapsed from the time ty0 when the y coordinate detection period Py starts, and the x coordinate In the detection subfield SFx, the displacement amount output from the wobbling unit 36 so that the first x-coordinate detection pulse is generated after the period (Tx0 ⁇ X ⁇ Tx1) has elapsed from the time tx0 when the x-coordinate detection period Px starts.
  • a control signal is generated based on ( ⁇ X, ⁇ Y).
  • wobbling processing is also performed on an image signal based on the position coordinates of the electronic pen 50. Therefore, there may be a difference based on the wobbling process between the position on the panel 10 pointed to by the electronic pen 50 and the position of the image displayed on the panel 10 as the position pointed to by the electronic pen 50.
  • a period (Ty0 ⁇ Y ⁇ Ty1) is provided from time ty0 until the first y coordinate detection pulse is generated, and from time tx0 until the first x coordinate detection pulse is generated. Is provided with a period (Tx0 ⁇ X ⁇ Tx1) to prevent this difference. Details of this will be described later.
  • the electronic pen 50 is formed in a rod shape, and the user directly inputs the characters, drawings, and the like into the image display area of the image display device 30 by directly contacting the tip of the electronic pen 50 with the panel 10. Used for.
  • the electronic pen 50 detects the position coordinates by receiving light emitted from the panel 10 by the coordinate detection subfield. As described above, the position coordinate is detected by the electronic pen 50 receiving the light emission of the y coordinate detection pattern displayed on the panel 10 to calculate the y coordinate, and the light emission of the x coordinate detection pattern displayed on the panel 10. Is received and the x coordinate is calculated.
  • the electronic pen 50 includes a light receiving element 52, a contact switch 53, a synchronization detection unit 54, a coordinate calculation unit 56, and a transmission unit 58, as shown in FIG.
  • the electronic pen 50 also has a power switch, a pilot lamp, and the like.
  • the power switch is a switch for controlling the power on / off of the electronic pen 50.
  • the pilot lamp is composed of a light emitting element (for example, LED) that can emit light by switching a plurality of light emission colors, and displays the operation state of the electronic pen 50 by light emission / non-light emission or switching of the light emission color.
  • the contact switch 53 is provided at the tip of the electronic pen 50 on the side where the light receiving element 52 is attached, and detects whether the tip of the electronic pen 50 is in contact with the image display surface of the panel 10.
  • the electronic pen 50 may be configured to include a manual switch (not shown) instead of the contact switch 53.
  • the user can input characters and drawings on the image display surface by handwriting by using the electronic pen 50 located away from the image display surface by operating the manual switch.
  • the electronic pen 50 may include both the contact switch 53 and the manual switch, and the single electronic pen 50 may be configured to be used in two ways of contact and non-contact. Or you may comprise so that a user can switch arbitrarily drawing modes (For example, the color of the line used for drawing, the thickness of a line, the kind of line, etc.) by operating a manual switch.
  • the light receiving element 52 receives light emitted from the image display surface of the panel 10 and converts it into an electric signal (light receiving signal). Then, the light reception signal is output to the synchronization detection unit 54 and the coordinate calculation unit 56.
  • the position coordinate (x, y) of the electronic pen 50 is a position where the light receiving element 52 receives light emitted from the image display surface of the panel 10.
  • the synchronization detection unit 54 detects light emission for synchronization detection (light emission generated by the synchronization detection discharge) generated in the synchronization detection period Po of the synchronization detection subfield SFo based on the light reception signal output from the light receiving element 52. Specifically, the synchronization detection unit 54 measures a generation interval of a plurality of (for example, five times) emission using a timer (not shown) included in the synchronization detection unit 54. Then, whether or not the occurrence interval matches a predetermined time interval (for example, time To0, time To1, time To2, time To3) is determined by a plurality of threshold values (set in the synchronization detection unit 54). For example, the determination is made by comparing the measured time interval with a threshold value corresponding to time To0, time To1, time To2, and time To3.
  • a predetermined time interval for example, time To0, time To1, time To2, and time To3.
  • the synchronization detection unit 54 compares the light reception signal with a preset light reception threshold value (not shown), calculates a differential value for the light reception signal equal to or higher than the light reception threshold value, and generates a local peak. The time that occurs is detected and each time is detected. Further, a time difference between the time when the voltage for generating the discharge is applied to the discharge cell and the time when the discharge actually occurs and the peak of light emission is detected by the electronic pen 50 is measured in advance, and the time difference is measured at each time. You may use for correction of.
  • the synchronization detection unit 54 generates a coordinate reference signal based on one of the continuous multiple times (for example, 5 times) of light emission (for example, light emission generated at time to1).
  • the time to1 is the time when the first synchronization detection pulse V1 is applied to the scan electrodes SC1 to SCn in the synchronization detection period Po of the synchronization detection subfield SFo.
  • the coordinate calculation unit 56 includes a counter that measures the length of time and an arithmetic circuit that performs an operation on the output of the counter (not shown).
  • the coordinate calculation unit 56 Based on the coordinate reference signal and the light reception signal, the coordinate calculation unit 56 selectively extracts, from the light reception signal, a signal indicating the light emission of the y coordinate detection pattern and a signal indicating the light emission of the x coordinate detection pattern, and outputs the electrons in the image display area.
  • the position coordinates (x, y) of the pen 50 are calculated. Then, the calculated position coordinates (x, y) of the electronic pen 50 are output to the transmission unit 58.
  • the transmission unit 58 outputs a transmission signal based on the light reception signal output from the light receiving element 52.
  • the transmission unit 58 includes a transmission circuit (not shown) that encodes an electrical signal, converts the encoded signal into a wireless signal such as infrared rays, and transmits the signal. Then, a unique identification number (ID) assigned to each electronic pen 50, a signal indicating the position coordinates (x, y) of the electronic pen 50 calculated by the coordinate calculation unit 56, the state S1 of the contact switch 53, etc. Is encoded and converted to a radio signal. This radio signal is a transmission signal.
  • the wireless signal is wirelessly transmitted to the receiving unit 41 of the drawing apparatus 40.
  • the drawing apparatus 40 includes a receiving unit 41, a drawing unit 42, and a signal switching unit 43 as shown in FIG.
  • the drawing device 40 creates a drawing signal based on the position coordinates (x, y) calculated by the coordinate calculation unit 56 of the electronic pen 50 and outputs the drawing signal to the image display device 30.
  • This drawing signal is a signal for displaying on the panel 10 an image handwritten by the user using the electronic pen 50, and is substantially the same as the image signal.
  • the receiving unit 41 includes a conversion circuit (not shown) that receives a radio signal wirelessly transmitted from the transmission unit 58 of the electronic pen 50, decodes the received signal, and converts it into an electrical signal. Then, the wireless signal wirelessly transmitted from the transmitter 58 is converted into an identification number (ID) of the electronic pen 50, a signal representing the position coordinates (x, y) of the electronic pen 50, and a signal S1 representing the state of the contact switch 53. And output to the drawing unit 42.
  • ID identification number
  • S1 representing the state of the contact switch 53.
  • the drawing unit 42 includes an image memory 47. Then, the drawing unit 42 creates a drawing signal (for example, an image signal such as a white circle) around the pixel corresponding to the position coordinate (x, y) calculated by the coordinate calculation unit 56, and stores it in the image memory 47.
  • a drawing signal for example, an image signal such as a white circle
  • the drawing unit 42 distinguishes the position coordinates (x, y) from each other so that the trajectories of the electronic pens 50 are not confused with each other. The above-described operation is performed on the electronic pen 50.
  • the drawing unit 42 outputs the drawing signal stored in the image memory 47 to the signal switching unit 43 at the subsequent stage.
  • the signal switching unit 43 has an image signal input terminal (not shown).
  • the signal switching unit 43 synthesizes the image signal input from the outside of the drawing apparatus 40 via the image signal input terminal and the drawing signal output from the drawing unit 42, or one of them as the image signal sig1.
  • the image is output to the image display device 30.
  • FIG. 7 Each circuit block operates based on a control signal supplied from the control unit 35, but details of the path of the control signal are omitted in each drawing.
  • FIG. 7 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the sustain electrode driving unit 34 of the image display device 30 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the sustain electrode driving unit 34 includes a sustain pulse generation circuit 80 and a constant voltage generation circuit 85.
  • Sustain pulse generation circuit 80 includes a power recovery circuit 81 and switching elements Q83 and Q84.
  • the power recovery circuit 81 includes a power recovery capacitor C20, switching elements Q21 and Q22, backflow prevention diodes Di21 and Di22, and resonance inductors L21 and L22.
  • sustain pulse generation circuit 80 generates a sustain pulse of voltage Vs at the timing shown in FIGS. 4 and 5 and applies it to sustain electrodes SU1 to SUn.
  • the synchronization detection pulses V2 and V4 are applied to the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • the constant voltage generation circuit 85 has switching elements Q86 and Q87, and applies the voltage Ve to the sustain electrodes SU1 to SUn at the timings shown in FIGS.
  • FIG. 8 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the data electrode driving unit 32 of the image display device 30 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the data electrode driving unit 32 operates based on the image data and control signals supplied from the image signal processing unit 31, but details of the paths of those signals are omitted in FIG.
  • FIG. 9 is a circuit diagram schematically illustrating a configuration example of the scan electrode driving unit 33 of the image display device 30 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the scan electrode driving unit 33 includes a sustain pulse generation circuit 55, a ramp waveform voltage generation circuit 60, and a scan pulse generation circuit 70.
  • the voltage input to the scan pulse generation circuit 70 is referred to as “reference potential A”.
  • Sustain pulse generation circuit 55 includes power recovery circuit 51 and switching elements Q55, Q56, and Q59.
  • the power recovery circuit 51 includes a power recovery capacitor C10, switching elements Q11 and Q12, backflow prevention diodes Di11 and Di12, and resonance inductors L11 and L12.
  • the switching element Q59 is a separation switch, and prevents reverse current flow.
  • sustain pulse generating circuit 55 generates a sustain pulse of voltage Vs at the timing shown in FIGS. 4 and 5 and applies it to scan electrodes SC1 to SCn via scan pulse generating circuit 70. Further, in the synchronization detection period Po of the synchronization detection subfield SFo, synchronization detection pulses V1 and V3 are generated and applied to the scan electrodes SC1 to SCn via the scan pulse generation circuit 70.
  • the ramp waveform voltage generation circuit 60 includes Miller integration circuits 61, 62, and 63, generates the ramp waveform voltage shown in FIGS. 4 and 5, and applies it to the scan electrodes SC1 to SCn via the scan pulse generation circuit. .
  • each voltage may be set so that a voltage obtained by superimposing the voltage Vp on the voltage Vt is equal to the voltage Vi2.
  • Miller integrating circuit 62 includes transistor Q62, capacitor C62, resistor R62, and backflow preventing diode Di62, and generates an upward ramp waveform voltage that gradually rises toward voltage Vr.
  • Miller integrating circuit 63 includes transistor Q63, capacitor C63, and resistor R63, and generates a downward ramp waveform voltage that gradually falls toward voltage Vi4.
  • Switching element Q69 is a separation switch and prevents reverse current flow.
  • the scan pulse generating circuit 70 includes switching elements QH1 to QHn, QL1 to QLn, Q72, a power source that generates a negative voltage Va, and a power source E71 that generates a voltage Vp.
  • Switching elements QL1 to Qn apply reference potential A to scan electrodes SC1 to SCn, and switching elements QH1 to QHn apply a voltage obtained by superimposing voltage Vp on reference potential A to scan electrodes SC1 to SCn.
  • the scan pulse generation circuit 70 generates a scan pulse at the timing shown in FIG. 4 and sequentially applies it to each of the scan electrodes SC1 to SCn in each address period of the image display subfield.
  • a plurality of pairs of switching elements QHi and switching elements QLi are integrated in one IC (scan driver IC).
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating an example of a position coordinate detection operation when the electronic pen 50 is used in the image display system 100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 shows a coordinate reference signal det input to the coordinate calculation unit 56 and a light reception signal output from the light receiving element 52 in addition to the drive voltage waveform.
  • the drive voltage waveform shown in FIG. 10 is the same as the drive voltage waveform shown in FIG.
  • the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) used for the wobbling process is not notified to the electronic pen 50 and the drawing device 40, and the electronic pen 50 and the drawing device 40 do not use the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) for various calculations.
  • a period Toy from time to1 to time ty0 (time when the y coordinate detection period Py starts) and from time to1 to time tx0 (time when the x coordinate detection period Px starts).
  • the period Tox is predetermined. Therefore, the synchronization detecting unit 54 detects the five consecutive light emission intervals in which the light emission intervals are the time To0, the time To1, the time To2, and the time To3, specifies the time to1, and uses the time to1 as a reference to the time ty0. And a coordinate reference signal det having rising edges at each of the times tx0 are generated and output to the subsequent coordinate calculation unit 56.
  • the coordinate reference signal det is not limited to the time to1, but may be generated based on any of the times to2, to3, and to4.
  • the position coordinates of the electronic pen 50 are calculated in this way, so that the position indicated by the electronic pen 50 and the position indicated by the electronic pen 50 are displayed on the panel 10.
  • the position of the displayed image is matched.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating an example of an operation when the electronic pen 50 is used in the image display system 100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating an example of an operation when performing handwriting input with the electronic pen 50 in the image display system 100 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the light emission lines Ly that sequentially move from the upper end (first row) to the lower end (n-th row) of the image display area are displayed on the panel 10. Is displayed.
  • the light emission line Lx that sequentially moves from the left end (first pixel column) to the right end (m / 3 pixel column) of the image display area. Is displayed on the panel 10.
  • the light receiving element 52 of the electronic pen 50 receives light emission of “coordinate (x, y)” on the image display surface of the panel 10, the light emission line Ly passes through the coordinate (x, y), and the light emission time tyy. At time txx when the line Lx passes through the coordinates (x, y), the light receiving element 52 receives light emission.
  • the light receiving element 52 outputs a light reception signal indicating that the light emission of the light emission line Ly is received at time tyy, and receives the light reception signal indicating that the light emission of the light emission line Lx is received. Output at time txx.
  • the drawing unit 42 draws a drawing pattern (for example, a pattern such as a white circle) having a color and a size corresponding to the drawing mode around the pixel corresponding to the position coordinate (x, y). Generate a drawing signal.
  • the panel 10 displays a graphic input by handwriting using the electronic pen 50.
  • the wobbling process is performed in the wobbling unit 36, and the position indicated by the electronic pen 50 and the position of the image displayed on the panel 10 as the position pointed by the electronic pen 50 can be matched. The reason for this will be described.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of a display image that is not subjected to the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13B is a diagram illustrating an example of a display image after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13C is a diagram for describing a position coordinate calculation operation after the wobbling process according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13A shows a display image based on the image signal sig1 before the wobbling process
  • FIGS. 13B and 13C show images after the wobbling process.
  • a display image based on the signal sig2 is shown.
  • FIGS. 13B and 13C for comparison, an image based on the image signal sig1 is shown in gray, but this gray image is not displayed on the panel 10.
  • the display image based on the image signal sig2 after the wobbling process is displaced by the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) with respect to the image signal sig1. Therefore, for example, as shown in FIG. 13A, if the coordinates of the end of the character “C” in the image signal sig1 are coordinates (X, Y), the coordinates of the end of the character “C” in the image signal sig2 are as shown in FIG. As shown, the coordinates are (X + ⁇ X, Y + ⁇ Y).
  • a period (Ty0 ⁇ Y ⁇ Ty1) is provided between time ty0 and generation of the first y coordinate detection pulse based on the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) of the wobbling process.
  • a period (Tx0 ⁇ X ⁇ Tx1) is provided between time tx0 and generation of the first x coordinate detection pulse. Therefore, the timing at which the y coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 is earlier by ⁇ Y ⁇ Ty1 than when the displacement amount is “0”, and the timing at which the x coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 is the displacement amount. Is faster by ⁇ X ⁇ Tx1 than when “0” is “0”.
  • the position coordinate detected by the electronic pen 50 is smaller by ⁇ Y than the original coordinate with respect to the y coordinate (original y coordinate ⁇ Y), and is smaller than the original coordinate by ⁇ X with respect to the x coordinate. (Original x coordinate- ⁇ X).
  • the displacement ( ⁇ X, ⁇ Y) by the wobbling process is added to the image signal of the position coordinates (X, Y), so that the panel 10 has the coordinates (X + ⁇ X, Y + ⁇ Y), that is, the position K0.
  • An image (cursor or the like) indicating the position of the electronic pen 50 is displayed on the screen. As a result, the position indicated by the electronic pen 50 matches the position of the image displayed on the panel 10 as the position pointed to by the electronic pen 50.
  • the position coordinates calculated by the electronic pen 50 are (X + ⁇ X, Y + ⁇ Y). Therefore, the position coordinates after the wobbling process are (X + 2 ⁇ X, Y + 2 ⁇ Y) (indicated by the position K1 in FIG. 13C), and the position of the image displayed on the panel 10 as the position indicated by the electronic pen 50 and the position indicated by the electronic pen 50 are displayed. There will be a difference in position. However, in the present embodiment, this difference does not occur for the reason described above.
  • the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) of the wobbling process is notified to the electronic pen 50 and the drawing apparatus 40.
  • the position indicated by the electronic pen 50 and the position of the image displayed on the panel 10 as the position pointed to by the electronic pen 50 can be matched.
  • the length of the y-coordinate detection subfield SFy is made constant by lengthening the erasure period Pey by an amount corresponding to the length of the y-coordinate detection period Py being shortened based on the displacement amount ⁇ Y (period ( ⁇ Y ⁇ Ty1)).
  • the example in which the start time of the x-coordinate detection subfield SFx is made constant has been described. This is to prevent the timing at which the x-coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 from being changed by the displacement amount ⁇ Y.
  • the period ( ⁇ Y ⁇ Ty1) is corrected in the x-coordinate detection subfield SFx instead of the erasing period Pey so that the timing for displaying the x-coordinate detection pattern on the panel 10 is not changed by the displacement amount ⁇ Y.
  • FIG. 14 is a diagram schematically illustrating an example of a drive voltage waveform applied to each electrode of the panel 10 in the coordinate detection subfield according to the second embodiment of the present disclosure.
  • a driving voltage waveform similar to that in the synchronization detection subfield SFo shown in the first embodiment is generated and applied to each electrode. Luminescence is caused in panel 10.
  • the data electrodes D1 to Dm may be set to the voltage 0 (V) and then set to the high impedance state.
  • sustain electrodes SU1 to SUn may be set to voltage Ve and then set to a high impedance state.
  • y coordinate detection subfield SFy2 a drive voltage waveform similar to that in the y coordinate detection subfield SFy shown in the first embodiment is generated and applied to each electrode, and the same y coordinate detection pattern as in the first embodiment is displayed on the panel. 10 is displayed.
  • the selective initialization operation using the drive voltage waveform shown in FIG. 14 may be performed.
  • the voltage 0 (V) is applied to each of the data electrodes D1 to Dm and the sustain electrodes SU1 to SUn, and the scan electrodes SC1 to SCn are negatively applied from the voltage 0 (V).
  • a downward ramp waveform voltage that gently falls to the voltage Vi4 is applied.
  • voltage Vs is applied to scan electrodes SC1 to SCn while voltage 0 (V) is applied to data electrodes D1 to Dm and sustain electrodes SU1 to SUn.
  • the voltage 0 (V) applied to the data electrodes D1 to Dm the voltage 0 (V) is applied to the scan electrodes SC1 to SCn, and the voltage Vs is applied to the sustain electrodes SU1 to SUn.
  • sustain electrodes SU1 to SUn are applied to the sustain electrodes SU1 to SUn, and a downward ramp waveform voltage that gently falls from the voltage 0 (V) to the negative voltage Vi4 is applied to the scan electrodes SC1 to SCn.
  • a downward ramp waveform voltage is applied to scan electrodes SC1 to SCn, as shown in FIG. 14, sustain electrodes SU1 to SUn may be set to voltage Ve and then set to a high impedance state.
  • the time length of the erasing period Pey of the y coordinate detection subfield SFy2 is constant. Therefore, when the y coordinate detection period Py is shortened by the period ( ⁇ Y ⁇ Ty1), the end time of the y coordinate detection subfield SFy2 is also advanced by that amount, and the start time of the initialization period Pix2 of the x coordinate detection subfield SFx2 is also That will be faster.
  • the selection initialization operation similar to the initialization period Pix of the x-coordinate detection subfield SFx described in the first embodiment may be performed, but as illustrated in FIG.
  • the forced initialization operation similar to the initialization period Pio2 of the synchronization detection subfield SFo2 may be performed.
  • the downward ramp waveform voltage may be lowered to the voltage Va.
  • a period for adjusting the above-described period ( ⁇ Y ⁇ Ty1) is provided before the generation of the x-coordinate detection pulse, and the x-coordinate detection pattern is displayed on the panel 10 by the displacement amount ⁇ Y.
  • the timing to do is not changed.
  • a period (Tx0 ′ + ⁇ Y ⁇ Ty1 ⁇ X ⁇ Tx1) is provided between the time tx0 ′ and the generation of the first x-coordinate detection pulse.
  • this period for example, as shown in FIG. 14, an up-slope waveform voltage and a down-slope waveform voltage may be applied to scan electrodes SC1 to SCn.
  • voltage Ve is applied to sustain electrodes SU1 to SUn and voltage 0 (V) is applied to data electrodes D1 to Dm and scan electrodes SC1 to SCn at time tx0 '.
  • This state is maintained for a period (Tx00 + ⁇ Y ⁇ Ty1 ⁇ X ⁇ Tx1) from time tx0 ′. That is, in the present embodiment, this period provided after the display of the y coordinate detection pattern and before the display of the x coordinate detection pattern cancels the change in the display timing of the y coordinate detection pattern ( ⁇ Y ⁇ Ty1). Work as a period to do.
  • This period Tx0 ' is a period whose length is determined in advance, and does not change depending on the amount of displacement ( ⁇ X, ⁇ Y).
  • the period Tx0 ' may have a length equal to or different from the period Tx0 described in the first embodiment.
  • the first x coordinate detection pulse is generated.
  • the operation of displaying the x-coordinate detection pattern on the panel 10 is the same as that in the x-coordinate detection period Px of the x-coordinate detection subfield SFx shown in the first embodiment.
  • the same erasing operation as that in the erasing period Pex of the x-coordinate detection subfield SFx described in the first embodiment may be performed, but the erasing by the drive voltage waveform shown in FIG. An operation may be performed.
  • the data electrodes D1 to Dm may be in a high impedance state as shown in FIG. Thereby, the erasing discharge is stably generated.
  • the displacement amount ( ⁇ X, ⁇ Y) of the wobbling process is calculated using the electronic pen.
  • the position indicated by the electronic pen can be matched with the position of the image displayed on the panel as the position pointed to by the electronic pen without notifying the drawing apparatus.
  • the method described in the first or second embodiment is used, and the timing for displaying the y-coordinate detection pattern on the panel 10 is the displacement amount ⁇ X So that it does not change.
  • the time intervals when the synchronous detection discharge is generated a plurality of times at different times so that the first synchronous detection discharge can be easily specified.
  • each coordinate detection subfield may be generated at a rate of once in a plurality of fields, for example.
  • a plurality of pixel rows when displaying the y-coordinate detection pattern, a plurality of pixel rows may be caused to emit light simultaneously, or pixel rows that are not allowed to emit light may be provided.
  • a plurality of pixel columns when displaying the x-coordinate detection pattern, a plurality of pixel columns may emit light simultaneously, or pixel columns that do not emit light may be provided.
  • each coordinate detection subfield is not limited to the order of occurrence described above.
  • the x coordinate detection subfield may be generated first, and then the y coordinate detection subfield may be generated.
  • the image display subfield is shown as a period for displaying an image on the image display unit
  • the coordinate detection subfield is shown as a period for displaying a pattern for coordinate detection on the image display unit. Even in an image display device that does not use the subfield method (an image display device other than a plasma display device), the same configuration as described above can be applied to obtain the same effect.
  • the configuration in which the drawing device is provided independently of the image display device is shown.
  • a function connected to the computer connected to the image display device is equivalent to the drawing device.
  • a drawing signal is generated using the computer.
  • the drawing device may be provided as a single device, or the drawing device may be provided in the image display device.
  • the signal switching unit may be provided in the image display device.
  • Each circuit block shown in the first and second embodiments may be configured as an electric circuit that performs each operation shown in the embodiment, or substantially the same as each operation shown in the embodiment.
  • a microcomputer or a computer programmed to operate may be used.
  • the present disclosure can match the position pointed to by the electronic pen with the position of the image displayed as the position pointed to by the electronic pen. It is useful as a driving method and an image display system.

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Abstract

 ウォブリング処理を行う画像表示装置において、電子ペンが指す位置と、電子ペンが指した位置として表示される画像の位置とを一致させる。そのために、画像表示装置を駆動する方法において、画像表示部に画像を表示する期間と、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを発生し、画像を表示する期間では、画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、座標検出用のパターンを表示する期間では、座標検出用のパターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる。

Description

画像表示装置、画像表示装置の駆動方法および画像表示システム
 本開示は、電子ペンを用いて文字や図画を入力できる画像表示装置、画像表示装置の駆動方法および画像表示システムに関する。
 発光素子のそれぞれにおける発光と非発光の2値制御を組み合わせて画像表示領域に画像を表示する画像表示装置として代表的なものにプラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する)がある。
 パネルは、対向配置された前面基板と背面基板との間に、画素を構成する発光素子である放電セルが多数形成され、各放電セル内には、赤色(R)、緑色(G)および青色(B)のいずれかの蛍光体が塗布されて、放電ガスが封入されている。そして、各放電セルは、放電を起こすことで蛍光体を発光する。
 パネルの画像表示領域に画像を表示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、発光輝度が互いに異なる複数のサブフィールドに分割する。そして、各放電セルでは、表示すべき階調値に応じた組合せで各サブフィールドの発光・非発光を制御する。
 画像表示領域に、長時間連続して静止画像を表示し続けると、「焼き付き」と呼ばれる残像が発生することがある。例えば特許文献1には、この焼き付きを防止するために、画像の表示位置を時間とともにゆっくりと移動させる方法(以下、「ウォブリング」と記す)が提案されている。
 また、このような画像表示装置には、「電子ペン」や「ライトペン」と呼ばれるペン型のポインティングデバイスを使用して、画像表示面に、文字や図画を手書き入力することができる機能を有するものがある。
 電子ペンを用いた手書き入力機能を実現するために、画像表示領域内における電子ペンの位置を検出する技術が開示されている。以下、画像表示領域内における電子ペンの位置を表す座標を「位置座標」と記す。
 例えば、特許文献2には、プラズマディスプレイパネル上の座標位置を光センサを用いて検出するプラズマディスプレイパネルの座標位置検出装置および座標位置検出方法が開示されている。
特開2008-281611号公報 特開2001-318765号公報
 本開示における画像表示装置の駆動方法は、画像表示部を備える画像表示装置の駆動方法である。この駆動方法では、画像表示部に画像を表示する期間と、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを発生する。画像を表示する期間では、画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行う。座標検出用のパターンを表示する期間では、座標検出用のパターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる。
 また、本開示における画像表示装置の駆動方法では、画像表示部に画像を表示する期間として画像表示サブフィールドを発生し、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間として、画像表示部にx座標検出パターンおよびy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドを発生してもよい。そして、座標検出サブフィールドでは、x座標検出パターンおよびy座標検出パターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させてもよい。
 また、本開示における画像表示装置の駆動方法において、x座標検出パターンは、画像表示部に設定されたy軸方向に延長した発光線が、画像表示部に設定されたx軸方向に移動するパターンであり、y座標検出パターンは、x軸方向に延長した発光線がy軸方向に移動するパターンであってもよい。そして、x座標検出パターンを画像表示部に表示するタイミングは、ウォブリング処理に用いるx軸方向の変位量にもとづいて変化し、y座標検出パターンを画像表示部に表示するタイミングは、ウォブリング処理に用いるy軸方向の変位量にもとづいて変化してもよい。
 また、本開示における画像表示装置の駆動方法においては、x座標検出パターンおよびy座標検出パターンの、先に表示されるパターンと後に表示されるパターンとの間に、先に表示されるパターンの表示タイミングの変化分をキャンセルする期間を設けてもよい。
 本開示における画像表示装置は、画像表示部と、画像表示部に画像を表示する期間と画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを発生して画像表示部を駆動する駆動回路と、を備える。そして、駆動回路は、画像を表示する期間では、画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、座標検出用のパターンを表示する期間では、座標検出用のパターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる。
 また、本開示における画像表示装置は、駆動回路が、画像表示部に画像を表示する期間として画像表示サブフィールドを発生し、および画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間として、画像表示部にx座標検出パターンとy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドを発生してもよい。そして、駆動回路は、座標検出サブフィールドでは、x座標検出パターンおよびy座標検出パターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させてもよい。
 本開示における画像表示システムは、画像表示部と、画像表示部に画像を表示する画像表示サブフィールド、および画像表示部にx座標検出パターンとy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドとを発生して画像表示部を駆動する駆動回路とを備えた画像表示装置と、受光素子を有する電子ペンとを備える。そして、駆動回路は、画像表示サブフィールドでは、画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、座標検出サブフィールドでは、x座標検出パターンおよびy座標検出パターンを画像表示部に表示するタイミングを、ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる。電子ペンは、座標検出サブフィールドにおいて画像表示部に発生する発光を受光して位置座標を算出する。
図1は、本開示の実施の形態1における画像表示システムの一構成例を概略的に示す図である。 図2は、本開示の実施の形態1における画像表示装置に用いるパネルの一例を示す分解斜視図である。 図3は、本開示の実施の形態1における画像表示装置に用いるパネルの電極配列の一例を示す図である。 図4は、本開示の実施の形態1における画像表示サブフィールドのサブフィールドSF1~SF3においてパネルの各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。 図5は、本開示の実施の形態1における座標検出サブフィールドにおいてパネルの各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。 図6Aは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理を施さない表示画像の一例を示す図である。 図6Bは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の表示画像の一例を示す図である。 図7は、本開示の実施の形態1における画像表示装置の維持電極駆動部の一構成例を概略的に示す回路図である。 図8は、本開示の実施の形態1における画像表示装置のデータ電極駆動部の一構成例を概略的に示す回路図である。 図9は、本開示の実施の形態1における画像表示装置の走査電極駆動部の一構成例を概略的に示す回路図である。 図10は、本開示の実施の形態1における画像表示システムにおいて電子ペンを使用するときの位置座標検出動作の一例を概略的に示す図である。 図11は、本開示の実施の形態1における画像表示システムにおいて電子ペンを使用するときの動作の一例を概略的に示す図である。 図12は、本開示の実施の形態1における画像表示システムにおいて電子ペンによる手書き入力を行うときの動作の一例を概略的に示す図である。 図13Aは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理を施さない表示画像の一例を示す図である。 図13Bは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の表示画像の一例を示す図である。 図13Cは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の位置座標の算出動作を説明するための図である。 図14は、本開示の実施の形態2における座標検出サブフィールドにおいてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。
 以下、本開示の実施の形態における画像表示システムについて、図面を用いて説明する。以下の実施の形態では、一例として、画像表示部としてプラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する)を備えた画像表示装置を構成要素に含む画像表示システムを説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本開示の実施の形態1における画像表示システム100の一構成例を概略的に示す図である。
 本実施の形態に示す画像表示システム100は、画像表示装置30、描画装置40、および複数の電子ペン50a、50b、50c、50dを構成要素に含み、電子ペン50a、50b、50c、50dと描画装置40との間で無線通信を行う。
 なお、電子ペン50a、50b、50c、50dは互いに同じ構成であるため、以下の説明ではそれらをまとめて電子ペン50とも記す。また、画像表示システム100が有する電子ペン50は何ら4本に限定されるものではなく、5本以上または3本以下であってもよく、あるいは1本であってもよい。
 画像表示装置30は、画像を表示するディスプレイデバイス、およびそのディスプレイデバイスを駆動する駆動回路を備えている。本実施の形態では、パネル10を有するプラズマディスプレイ装置を画像表示装置30として用いる例を説明するが、画像表示装置30は、例えば、液晶パネル、有機ELパネル、LEDパネル等、他のディスプレイデバイスを用いたものであってもよい。
 画像表示装置30は、駆動回路として、画像信号処理部31、データ電極駆動部32、走査電極駆動部33、維持電極駆動部34、制御部35、ウォブリング部36、および各回路ブロックに必要な電源を供給する電源部(図示せず)を備えている。そして、これらの駆動回路が、後述の図4、図5を用いて説明する駆動電圧波形を発生してパネル10に印加し、パネル10を駆動する。
 描画装置40は、受信部41、描画部42、信号切換部43を備え、電子ペン50は、受光素子52、接触スイッチ53、同期検出部54、座標算出部56、送信部58を備えている。
 以下、まず、画像表示装置30について図1~図9を用いて説明し、次に電子ペン50、描画装置40について説明する。
 図2は、本開示の実施の形態1における画像表示装置30に用いるパネル10の一例を示す分解斜視図である。
 ガラス製の前面基板11上には、走査電極12と維持電極13とからなる表示電極対14が複数形成され、表示電極対14を覆うように誘電体層15が形成され、その誘電体層15上に保護層16が形成されている。前面基板11は画像が表示される画像表示面となる。
 背面基板21上にはデータ電極22が複数形成され、データ電極22を覆うように誘電体層23が形成され、さらにその上に井桁状の隔壁24が形成されている。そして、隔壁24の側面および誘電体層23の表面には赤色(R)に発光する蛍光体層25R、緑色(G)に発光する蛍光体層25G、および青色(B)に発光する蛍光体層25Bが設けられている。以下、蛍光体層25R、蛍光体層25G、蛍光体層25Bをまとめて蛍光体層25とも記す。
 これら前面基板11と背面基板21とを、放電空間を挟んで表示電極対14とデータ電極22とが交差するように対向配置し、その放電空間に放電ガスを封入する。
 放電空間は隔壁24によって複数の区画に仕切られており、表示電極対14とデータ電極22とが交差する領域に、画素を構成する発光素子である放電セルが形成される。
 パネル10においては、表示電極対14が延伸する方向に配列された連続する3つの放電セルで1つの画素を構成する。この3つの放電セルとは、蛍光体層25Rを有し赤色(R)に発光する放電セル(以下、「赤の放電セル」と記す)と、蛍光体層25Gを有し緑色(G)に発光する放電セル(以下、「緑の放電セル」と記す)と、蛍光体層25Bを有し青色(B)に発光する放電セル(以下、「青の放電セル」と記す)である。
 なお、パネル10は上述した構造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。
 図3は、本開示の実施の形態1における画像表示装置30に用いるパネル10の電極配列の一例を示す図である。
 パネル10には、第1の方向に延長されたn本の走査電極SC1~SCn(図2の走査電極12)およびn本の維持電極SU1~SUn(図2の維持電極13)が配列され、第1の方向に交差する第2の方向に延長されたm本のデータ電極D1~Dm(図2のデータ電極22)が配列されている。
 以下、第1の方向を行方向(または水平方向、またはライン方向、またはx座標方向)と呼称し、第2の方向を列方向(または垂直方向、またはy座標方向)と呼称する。
 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)とが交差した領域に発光素子としての放電セルが1つ形成される。そして、互いに隣接する赤、緑、青の放電セルが一組となって1つの画素を構成する。したがって、1対の表示電極対14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。
 次に、本実施の形態における画像表示装置30において発生する駆動電圧波形について図4と図5を用いて説明する。
 本実施の形態では、1フィールドに、画像表示部に画像を表示する期間と、電子ペン50の「位置座標」を検出するために、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを備える。本実施の形態に示す一例として、画像表示部に画像を表示する期間は、パネル10に画像を表示する画像表示サブフィールド(図4に示す)である。また、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間は、電子ペン50の「位置座標」を検出するためのx座標検出パターンおよびy座標検出パターンをパネル10に表示する座標検出サブフィールド(図5に示す)である。なお、「位置座標」とは、パネル10の画像表示領域において電子ペン50が指す位置の座標(電子ペン50の位置を示す座標)のことである。そして、本実施の形態では、画像表示サブフィールドで表示する画像に対して、後述するようにウォブリング処理を施す。
 各画像表示サブフィールドは、初期化期間、書込み期間および維持期間を有する。以下、画像表示サブフィールドを単にサブフィールドとも記す。
 初期化期間における初期化動作には、放電セルに強制的に初期化放電を発生する「強制初期化動作」と、直前のサブフィールドの書込み期間に書込み放電を発生した放電セルだけに選択的に初期化放電を発生する「選択初期化動作」がある。
 本実施の形態では、1フィールドの画像表示サブフィールドの数は例えば8つ(サブフィールドSF1~SF8)であり、各サブフィールドの輝度重みは例えば(1、34、21、13、8、5、3、2)である。しかし、サブフィールド数、輝度重み等は、何ら上記の数値に限定されるものではない。
 図4は、本開示の実施の形態1における画像表示サブフィールドのサブフィールドSF1~SF3においてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。
 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発光・非発光を示すデータ)にもとづき選択された電極を表す。
 なお、サブフィールドSF3以降の各サブフィールドは、維持パルスの発生数を除き、サブフィールドSF2とほぼ同様の駆動電圧波形を発生する。
 強制初期化動作を行うサブフィールドSF1の初期化期間Pi1では、データ電極D1~Dm、維持電極SU1~SUnのそれぞれに電圧0(V)を印加する。走査電極SC1~SCnには、電圧0(V)を印加した後に、放電開始電圧よりも低い電圧Vi1から放電開始電圧を超える電圧Vi2まで緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を印加する。次に、データ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加し、維持電極SU1~SUnに正の電圧Veを印加する。走査電極SC1~SCnには、放電開始電圧未満となる電圧0(V))から放電開始電圧を超える負の電圧Vi4まで緩やかに下降する下り傾斜波形電圧を印加する。
 この強制初期化動作によって各放電セルに初期化放電が生じ、各電極上の壁電圧は、続く書込み期間Pw1での書込み動作に適した電圧に調整される。以下、初期化期間Pi1に発生する上述の駆動電圧波形を強制初期化波形とする。
 なお、強制初期化動作において強制初期化波形を印加する放電セルは、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルであってもよいが、例えば、画像表示領域内にある一部の放電セルであってもよい。これは、以下の説明における強制初期化動作を行う全てのサブフィールドについても同様である。
 サブフィールドSF1の書込み期間Pw1では、1行目の走査電極SC1に負の電圧Vaの負極性の走査パルスを印加し、データ電極D1~Dmのうちの1行目において発光するべき放電セルのデータ電極Dkに正の電圧Vdの正極性の書込みパルスを印加する。
 同様の書込み動作を、走査電極SC2、SC3、SC4、・・・、SCnという順番で、n行目の放電セルに至るまで順次行う。
 サブフィールドSF1の維持期間Ps1では、走査電極SC1~SCnと維持電極SU1~SUnとに、輝度重みに所定の輝度倍数を乗じた数の維持パルスを交互に印加する。直前の書込み期間Pw1において書込み放電を発生した放電セルは、輝度重みに応じた回数の維持放電が発生し、輝度重みに応じた輝度で発光する。
 そして、維持パルスの発生後(維持期間Ps1において維持動作が終了した後)には、維持電極SU1~SUnおよびデータ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~SCnに電圧0(V)から正の電圧Vrまで緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を印加する。
 これにより、維持放電を発生した放電セルに微弱な放電(消去放電)が発生し、放電セル内の不要な壁電荷が消去される。
 選択初期化動作を行うサブフィールドSF2の初期化期間Pi2では、データ電極D1~Dmには電圧0(V)を印加し、維持電極SU1~SUnには正の電圧Veを印加する。走査電極SC1~SCnには、放電開始電圧未満となる電圧(例えば、電圧0(V))から負の電圧Vi4まで下降する下り傾斜波形電圧を印加する。
 この選択初期化動作により、直前のサブフィールドSF1の維持期間Ps1に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し、各電極上の壁電圧は、続く書込み期間Pw2での書込み動作に適した壁電圧に調整される。直前のサブフィールドSF1の維持期間Ps1に維持放電を発生しなかった放電セルでは、初期化放電は発生しない。以下、初期化期間Pi2に発生する上述の駆動電圧波形を選択初期化波形とする。
 続く書込み期間Pw2および維持期間Ps2は、維持パルスの発生数を除き、書込み期間Pw1および維持期間Ps1と同様の駆動電圧波形を各電極に印加する。
 サブフィールドSF3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、サブフィールドSF2と同様の駆動電圧波形を各電極に印加する。
 次に、座標検出サブフィールドで発生する駆動電圧波形を、図5を用いて説明する。
 図5は、本開示の実施の形態1における座標検出サブフィールドにおいてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。本実施の形態では、座標検出サブフィールドには、同期検出サブフィールドSFo、y座標検出サブフィールドSFy、およびx座標検出サブフィールドSFxが含まれている。
 なお、本実施の形態では、同期検出サブフィールドSFoではウォブリング処理を行わず、y座標検出サブフィールドSFyおよびx座標検出サブフィールドSFxでは、後述するように、ウォブリング処理に用いる変位量(δX,δY)にもとづきy座標検出パルスおよびx座標検出パルスの発生タイミングを変化させている。
 画像表示領域内における電子ペン50が指す位置(以下、「電子ペン50の位置」とも記す)は、x座標とy座標で表される。本実施の形態では、行方向の座標をx座標とし、列方向の座標をy座標としている。x座標検出サブフィールドSFx、y座標検出サブフィールドSFyはこのx座標、y座標を検出するためのサブフィールドである。
 なお、電子ペン50が指す位置(位置座標)とは、電子ペン50の受光素子52が、x座標検出サブフィールドSFxで表示されるx座標検出パターンの発光およびy座標検出サブフィールドSFyで表示されるy座標検出パターンの発光を検知する画像表示面内の位置のことである。
 また、本実施の形態における画像表示システム100では、電子ペン50と描画装置40との間で無線通信を行う。電子ペン50は、電子ペン50の内部で電子ペン50の位置座標を算出し、算出した位置座標のデータを電子ペン50から描画装置40へ無線通信によって送信する。
 同期検出サブフィールドSFoは、画像表示装置30に座標検出サブフィールドが発生するタイミングを、電子ペン50が正確に把握するためのサブフィールドである。電子ペン50は、同期検出サブフィールドSFoで生じる発光を受光することで、画像表示装置30と同期をとり、位置座標を算出するための基準となる信号(座標基準信号)を高い精度で発生することが可能になる。
 なお、各サブフィールドの発生順序は何ら本実施の形態の順番に限定されるものではない。また、座標検出サブフィールドは、必ずしも毎フィールドに設けなくともよい。
 なお、本実施の形態では、例えば、パネル10の画像表示面における左端部(1列目の画素の列)をx座標「0」とし、左端部から右端部(最終列目の画素の列)へ向かって1画素毎にx座標が1ずつ増加するものとする。また、画像表示面における上端部(1行目の画素の行)をy座標「0」とし、上端部から下端部(最終行目の画素の行)へ向かって1画素毎にy座標が1ずつ増加するものとする。したがって、この例では、画像表示面の左上隅が座標の原点(0,0)となり、右下隅の座標は(m/3,n)となる。
 図5の同期検出サブフィールドSFoは、初期化期間Pio、書込み期間Pwo、および同期検出期間Poを有する。
 初期化期間Pioでは、画像表示サブフィールドのサブフィールドSF2の初期化期間Pi2と同様の選択初期化動作を行うので、説明を省略する。なお、初期化期間Pioでは、上述と同様の強制初期化動作を行ってもよい。
 同期検出サブフィールドSFoの書込み期間Pwoでは、データ電極D1~Dmには電圧0(V)を印加し、維持電極SU1~SUnには電圧Veを印加し、走査電極SC1~SCnには電圧Vcを印加する。
 次に、全てのデータ電極D1~Dmに書込みパルスを印加したまま、走査電極SC1から走査電極SCnまでの1本ずつ、または複数本ずつに順次走査パルスを印加して、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルに書込み放電を発生させる。
 書込み動作を終了した後は、データ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加する。また、走査電極SC1~SCnには電圧Vcを印加し、その後、電圧0(V)を印加する。また、維持電極SU1~SUnへの印加電圧を電圧Veから電圧0(V)にする。本実施の形態では、時刻to0から時間To0の間、この状態を維持する。この期間は、放電セルに最後の書込み放電が発生した後、放電が発生しない状態が維持される。なお、時刻to0は、書込み期間Pwoにおける最後の書込み放電を発生させるための走査パルスを走査電極12(図5では、例えば走査電極SCn)に印加した時刻である。
 次に、同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poでは、電子ペン50における位置座標算出時の基準となる複数回の発光(同期検出用の発光)をパネル10に生じさせる。
 図5に示す例では、時刻to0から時間To0が経過した後の時刻to1において、維持電極SU1~SUnに電圧0(V)を印加するとともに走査電極SC1~SCnに電圧Vsoの同期検出パルスV1を印加する。次に、時刻to1から時間To1が経過した後の時刻to2において、走査電極SC1~SCnに電圧0(V)を印加するとともに維持電極SU1~SUnに電圧Vsoの同期検出パルスV2を印加する。次に、時刻to2から時間To2が経過した後の時刻to3において、維持電極SU1~SUnに電圧0(V)を印加するとともに走査電極SC1~SCnに電圧Vsoの同期検出パルスV3を印加する。次に、時刻to3から時間To3が経過した後の時刻to4において、走査電極SC1~SCnに電圧0(V)を印加するとともに維持電極SU1~SUnに電圧Vsoの同期検出パルスV4を印加する。
 これにより、書込み期間Pwoに書込み放電を発生した放電セルに4回の同期検出放電が発生し、同期検出用の発光がパネル10に4回生じる。
 このように、同期検出サブフィールドSFoでは、あらかじめ定められた所定の時間間隔(例えば、時間To1、時間To2、時間To3)で、パネル10の画像表示面に同期検出放電を複数回(例えば、4回)発生させ、同期検出用の発光を複数回(例えば、4回)生じさせる。
 そして、電子ペン50は、あらかじめ定められた所定の時間間隔(例えば、時間To1、時間To2、時間To3)で発生する複数回(例えば、4回)の同期検出用の発光を受光して座標基準信号(電子ペンの位置座標(x座標、y座標)を算出する際に基準となる信号)を作成する。
 同期検出サブフィールドSFoでは、パネル10の画像表示面の全面が同じタイミングで一斉に光るので、電子ペン50は、パネル10の画像表示領域内のどの位置でこの発光を受光したとしても、同じタイミングで受光することができる。
 本実施の形態では、時間To0を、時間To1、時間To2、時間To3のいずれよりも長い時間に設定する。これは、電子ペン50が、同期検出サブフィールドSFoの書込み期間Pwoに発生する書込み放電による発光を、y座標検出サブフィールドSFyのy座標検出放電、またはx座標検出サブフィールドSFxのx座標検出放電による発光と誤認識することを防止するためである。本実施の形態では、例えば、時間To0は約50μsecである。時間To1は約40μsecであり、時間To2は約20μsecであり、時間To3は約30μsecである。しかし、本発明は時間To0~To3の各時間が何ら上述した数値に限定されるものではなく、各時間は画像表示システム100の仕様等に応じて適切に設定すればよい。
 同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poにおいて、同期検出パルスV4の発生後(同期検出期間Poの最後)には、サブフィールドSF1の維持期間Ps1の最後に行う消去動作と同様の消去動作を行う。これにより、直前に同期検出放電を発生した放電セルに微弱な消去放電が発生する。
 続いて、y座標検出サブフィールドSFyとx座標検出サブフィールドSFxを発生する。
 y座標検出サブフィールドSFyは、初期化期間Piyとy座標検出期間Pyと消去期間Peyを有する。
 y座標検出サブフィールドSFyの初期化期間Piyでは、画像表示サブフィールドのサブフィールドSF2の初期化期間Pi2と同様の選択初期化動作を行うので、説明を省略する。
 同期検出期間Poでは、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルに同期検出放電が発生するので、初期化期間Piyでは、それら全ての放電セルに微弱な初期化放電が発生し、それらの放電セルの壁電圧が、続くy座標検出期間Pyにおけるy座標検出パターン表示動作に適した壁電圧に調整される。なお、初期化期間Piyでは、上述と同様の強制初期化動作を行ってもよい。
 時刻ty0に始まるy座標検出サブフィールドSFyのy座標検出期間Pyでは、まず、維持電極SU1~SUnに電圧Veを印加し、データ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加し、走査電極SC1~SCnに電圧Vcを印加する。
 本実施の形態では、時刻ty0から所定の期間である期間(Ty0-δY×Ty1)の間、この状態を維持する。δYは、表示画像をウォブリング処理によってy軸方向(画像表示面の上下方向)に変位させるための変位量であり、時間の経過に応じて、正の値、または負の値、または「0」に変化する。期間Ty0は、長さがあらかじめ定められた期間であり、例えば、約700μsecである。なお、この式は、y座標検出のための放電の発生を、ウォブリングによる変位量δYに相当する時間だけずらすことを意味する。Ty1は、y座標検出パルスのパルス幅であり、δY×Ty1は画面上に表示される画像のy座標方向におけるδYの変位に相当する。
 時刻ty0から期間(Ty0-δY×Ty1)が経過した後に、データ電極D1~Dmに正極性のy座標検出電圧Vdyを印加し、1行目の走査電極SC1に電圧Vayの負極性のy座標検出パルスを印加する。
 y座標検出電圧Vdyを印加したデータ電極D1~Dmと、電圧Vayのy座標検出パルスを印加した走査電極SC1との交差部にある1行目の放電セルでは、放電が発生する。以下、この放電を「y座標検出放電」とも記す。
 以下、1つの行を構成する放電セルの集合体を「放電セル行」と記し、1つの行を構成する画素の集合体を「画素行」と記す。本実施の形態では、放電セル行と画素行とは実質的に同じものであり、上述の動作では、パネル10の上端から1番目にある1行目の画素行(1行目の放電セル行)が一斉に発光する。
 同様の動作を、データ電極D1~Dmにy座標検出電圧Vdyを印加したまま、走査電極SC2、SC3、SC4、・・・、SCnという順番で、n行目の放電セルに至るまで順次行い、2行目からn行目(例えば、1080行目)までの各画素行(放電セル行)にy座標検出のための発光を順次発生させる。
 これにより、y座標検出サブフィールドSFyのy座標検出期間Pyでは、発光する1本の横線(すなわち、発光する1つの画素行)が、パネル10の画像表示領域の上端部から下端部まで1画素行ずつ順次移動するy座標検出パターンが表示される。
 したがって、電子ペン50の位置座標がパネル10の画像表示領域内のどこにあるかによって、電子ペン50がこの発光を受光するタイミングは変化する。電子ペン50がこの発光を受光するタイミングを検出することで、画像表示領域における電子ペン50の位置座標(x、y)のy座標を検出することができる。
 なお、y座標検出パターンがパネル10に表示されるタイミングは、長さが一定の期間である期間Ty0に対し、ウォブリング処理に用いる変位量δYによって(-δY×Ty1)だけ変化する。
 本実施の形態では、y座標検出期間Pyで走査電極SC1~SCnのそれぞれにy座標検出パルスを印加する時間をTy1とする。このTy1は、例えば、約1μsecである。
 y座標検出サブフィールドSFyの消去期間Peyでは、サブフィールドSF1の維持期間Ps1の最後に行う消去動作と同様の消去動作を行う。これにより、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルに微弱な消去放電が発生する。
 なお、本実施の形態では、ウォブリング処理を行うことでy座標検出期間Pyが期間(δY×Ty1)だけ短くなるので、その期間の長さだけ消去期間Peyを長くする。δYが負の数値であれば、y座標検出期間Pyは期間(δY×Ty1)だけ長くなるので、その期間の長さだけ消去期間Peyを短くする。δYが0であればy座標検出期間Py、消去期間Peyは、あらかじめ設定された時間から変化しない。これにより、y座標検出サブフィールドSFyの時間的な長さを一定にし、x座標検出サブフィールドSFxの開始時刻を一定にしている。すなわち、本実施の形態において、y座標検出パターンの表示後、かつx座標検出パターンの表示前に設けられた消去期間Peyは、y座標検出パターンの表示タイミングの変化分(-δY×Ty1)をキャンセルする期間としても働く。
 続くx座標検出サブフィールドSFxは、初期化期間Pixとx座標検出期間Pxと消去期間Pexを有する。
 x座標検出サブフィールドSFxの初期化期間Pixでは、画像表示サブフィールドのサブフィールドSF2の初期化期間Pi2と同様の選択初期化動作を行うので、説明を省略する。
 y座標検出期間Pyでは、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルに放電が発生するので、初期化期間Pixでは、それら全ての放電セルに微弱な初期化放電が発生し、それらの放電セルの壁電圧が、続くx座標検出期間Pxにおけるx座標検出パターン表示動作に適した壁電圧に調整される。なお、初期化期間Pixでは、上述と同様の強制初期化動作を行ってもよい。
 時刻tx0に始まるx座標検出期間Pxでは、まず、データ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加し、維持電極SU1~SUnに電圧Veを印加し、走査電極SC1~SCnに負極性のx座標検出電圧Vaxを印加する。
 本実施の形態では、時刻tx0から所定の期間である期間(Tx0-δX×Tx1)の間、この状態を維持する。δXは、表示画像をウォブリング処理によってx軸方向(画像表示面の左右方向)に変位させるための変位量であり、時間の経過に応じて、正の値、または負の値、または「0」に変化する。期間Tx0は、長さがあらかじめ定められた期間であり、例えば、約700μsecである。なお、この式は、x座標検出のための放電の発生を、ウォブリングによる変位量δXに相当する時間だけずらすことを意味する。Tx1は、x座標検出パルスのパルス幅であり、δX×Tx1は画面上に表示される画像のx座標方向におけるδXの変位に相当する。
 時刻tx0から期間(Tx0-δX×Tx1)が経過した後に、走査電極SC1~SCnにx座標検出電圧Vaxを印加したまま、1~3列目のデータ電極D1~D3に電圧Vdxの正極性のx座標検出パルスを印加する。
 なお、データ電極D1~D3は、1つの画素を構成する赤の放電セル、緑の放電セル、青の放電セルに対応しており、この画素は、例えば画像表示領域の左端に配置された画素である。
 電圧Vdxのx座標検出パルスを印加したデータ電極D1~D3と、x座標検出電圧Vaxを印加した走査電極SC1~SCnとの交差部にある1~3列目の放電セルでは、放電が発生する。以下、この放電を「x座標検出放電」とも記す。
 以下、1つの列を構成する放電セルの集合体を「放電セル列」と記す。また、互いに隣接する3列の放電セル列で構成される放電セルの集合体(画素の列)を「画素列」と記す。上述の動作では、パネル10の左端から1番目にある1列目の画素列(すなわち、1列目、2列目および3列目の放電セル列)が一斉に発光する。
 同様の動作を、走査電極SC1~SCnにx座標検出電圧Vaxを印加したまま、データ電極D4~D6、データ電極D7~D9、・・・、データ電極Dm-2~Dmという順番で、互いに隣接する3本のデータ電極22毎に、m列目の放電セルに至るまで順次行い、2列目から最終列目(例えば、1920列目)までの各画素列にx座標検出のための発光を順次発生させる。
 これにより、x座標検出サブフィールドSFxのx座標検出期間Pxでは、発光する1本の縦線(すなわち、発光する1つの画素列)が、パネル10の画像表示領域の左端部から右端部まで1画素列ずつ順次移動するx座標検出パターンが表示される。すなわち、このx座標検出パターンは、画像表示領域の1列目から最終列目までの各画素列が、1画素列毎に順次発光するパターンである。
 したがって、電子ペン50の位置座標がパネル10の画像表示領域内のどこにあるかによって、電子ペン50がこの発光を受光するタイミングは変化する。電子ペン50でこの発光を受光するタイミングを検出することで、画像表示領域における電子ペン50の位置座標(x、y)のx座標を検出することができる。
 なお、x座標検出パターンがパネル10に表示されるタイミングは、長さが一定の期間である期間Tx0に対し、ウォブリング処理に用いる変位量δXによって(-δX×Tx1)だけ変化する。
 本実施の形態では、x座標検出期間Pxでデータ電極D1~Dmのそれぞれにx座標検出パルスを印加する時間をTx1とする。このTx1は、例えば、約1μsecである。
 x座標検出サブフィールドSFxの消去期間Pexでは、サブフィールドSF1の維持期間Ps1の最後に行う消去動作と同様の消去動作を行う。これにより、パネル10の画像表示領域内にある全ての放電セルに微弱な消去放電が発生する。
 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=150(V)、電圧Vi2=350(V)、電圧Vi3=200(V)、電圧Vi4=-175(V)、電圧Va=電圧Vay=電圧Vax=-200(V)、電圧Vc=-50(V)、電圧Vs=電圧Vso=205(V)、電圧Vr=205(V)、電圧Ve=155(V)、電圧Vd=電圧Vdy=電圧Vdx=55(V)である。
 また、画像表示サブフィールドまたは座標検出サブフィールドの初期化期間Pi1、Pio、Pix、消去期間Pexに発生する電圧Vi2まで上昇する上り傾斜波形電圧の勾配は約1.5(V/μsec)であり、初期化期間Pi1~Pi8、Pio、Piy、Pixに発生する下り傾斜波形電圧の勾配は約-2.5(V/μsec)である。また、維持期間Ps1~Ps8、同期検出期間Po、消去期間Pey、Pex、初期化期間Pixに発生する電圧Vrまで上昇する上り傾斜波形電圧の勾配は約10(V/μsec)である。
 しかし、上述した電圧値や勾配等の具体的な数値は単なる一例に過ぎず、各電圧値や勾配等は、パネル10の放電特性や画像表示装置の仕様等にもとづき最適に設定することが望ましい。
 次に、画像表示装置30が備える駆動回路について説明する。
 図1に示したように、画像表示装置30は、駆動回路として、画像信号処理部31、データ電極駆動部32、走査電極駆動部33、維持電極駆動部34、制御部35、ウォブリング部36を備えている。
 描画装置40から出力される画像信号sig1は、画像表示装置30のウォブリング部36に入力される。ウォブリング部36は、画像信号sig1にウォブリング処理を施して画像信号sig2とし、それを後段の画像信号処理部31に出力する。
 このウォブリング処理について図面を用いて説明する。
 図6Aは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理を施さない表示画像の一例を示す図である。図6Bは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の表示画像の一例を示す図である。図6A、図6Bでは、一例として、「ABC」の文字列を表示画像とし、図6Aにはウォブリング処理前の画像信号sig1にもとづく表示画像を示し、図6Bにはウォブリング処理後の画像信号sig2にもとづく表示画像を示している。なお、図6Bには、比較のために画像信号sig1にもとづく画像をグレーで示しているが、このグレーの画像がパネル10に表示されるわけではない。
 パネル10に静止画像を長時間連続して表示すると、「焼き付き」と呼ばれる残像が生じることがある。一方、パネル10に動画像を表示する場合、「焼き付き」は比較的生じにくい。本実施の形態では、「焼き付き」が生じず、かつ使用者が気付かない程度のゆっくりとした移動速度および移動範囲で表示画像を変位させることで、「焼き付き」を防止する。これがウォブリング処理である。
 本実施の形態におけるウォブリング部36は、画像信号sig1に対して、x座標に関しては座標δX、y座標に関しては座標δYの変位を加えて画像信号sig2とする。例えば、図6A、図6Bに示すように、画像信号sig1における座標(X,Y)は、画像信号sig2では座標(X+δX、Y+δY)となる。そして、画像表示装置30は、画像信号sig2にもとづく画像をパネル10に表示する。
 変位量(δX、δY)は、1フィールド毎または複数フィールド毎に、時間の経過と共に徐々に変化する変数である。したがって、画像信号sig1が長時間変化しない静止画像であっても、画像信号sig2にもとづく表示画像は、使用者が気付きにくい程度のゆっくりとした移動速度および移動範囲で変位する。なお、変位量(δX、δY)は、1フィールドの間は変化しないので、1フィールドで表される1枚の画像は、画像全体が同じ方向に同じ量だけ変位する。
 なお、図6Bには変位量(δX、δY)がともに正の数値であり、ウォブリングにより表示画像が右斜め下に変位する例を示しているが、例えば、変位量(δX、δY)がともに負の数値であれば、表示画像はウォブリングにより左斜め上に変位し、変位量(δX、δY)がともに0であれば、表示画像は変位しない(これらの例は、図示せず)。
 こうして、画像表示装置30では、画像表示サブフィールドで表示する画像に対してウォブリング処理を施し、静止画像の「焼き付き」を防止する。
 また、ウォブリング部36は、ウォブリング処理に用いた変位量(δX,δY)を制御部35に出力する。なお、変位量(δX,δY)は、画像表示領域に設定された座標における変位量であり、cm等を単位とする長さを表すものではない。また、変位量(δX、δY)は、静止画像の「焼き付き」を防止し、かつ表示画像の変位が使用者にわかりにくい範囲で、変位量および変位範囲を適切に設定する。
 画像信号処理部31には、ウォブリング部36から出力される画像信号sig2、および制御部35から出力される制御信号が入力される。画像信号処理部31は、画像信号sig2にもとづき、各放電セルに赤、緑、青の各階調値(1フィールドで表現される階調値)を設定し、各階調値を、サブフィールド毎の点灯・非点灯を示す画像データ(発光・非発光をデジタル信号の「1」、「0」に対応させたデータのこと)に変換して出力する。
 データ電極駆動部32は、画像信号処理部31から出力される画像データと制御部35から供給される制御信号にもとづいて上述した駆動電圧波形を発生し、各データ電極D1~Dmに印加する。
 維持電極駆動部34は、維持パルス発生回路、電圧Veを発生する回路(図1には示さず)を備え、制御部35から供給される制御信号にもとづいて上述した駆動電圧波形を発生し、各維持電極SU1~SUnに印加する。
 走査電極駆動部33は、傾斜波形電圧発生回路、維持パルス発生回路、走査パルス発生回路(図1には示さず)を備え、制御部35から供給される制御信号にもとづいて上述した駆動電圧波形を発生し、各走査電極SC1~SCnに印加する。
 制御部35は、水平同期信号および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(データ電極駆動部32、走査電極駆動部33、維持電極駆動部34、および画像信号処理部31等)へ供給する。また、制御部35は、y座標検出サブフィールドSFyでは、y座標検出期間Pyが開始する時刻ty0から期間(Ty0-δY×Ty1)が経過した後に最初のy座標検出パルスが発生し、x座標検出サブフィールドSFxでは、x座標検出期間Pxが開始する時刻tx0から期間(Tx0-δX×Tx1)が経過した後に最初のx座標検出パルスが発生するように、ウォブリング部36から出力される変位量(δX,δY)にもとづき制御信号を発生する。
 なお、ウォブリング部36では、電子ペン50の位置座標にもとづく画像信号にもウォブリング処理が施される。そのため、電子ペン50が指すパネル10上の位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置との間に、ウォブリング処理にもとづく差が生じる可能性がある。しかし、本実施の形態では、時刻ty0から最初のy座標検出パルスを発生するまでの間に期間(Ty0-δY×Ty1)を設け、時刻tx0から最初のx座標検出パルスを発生するまでの間に期間(Tx0-δX×Tx1)を設けることで、この差が生じないようにしている。この詳細は後述する。
 次に、電子ペン50について説明する。
 電子ペン50は、棒状に形成されており、使用者が、電子ペン50の先端部をパネル10に直接接触させて、画像表示装置30の画像表示領域に、文字や図画等を手書き入力することに使用される。電子ペン50は、座標検出サブフィールドによってパネル10に生じる発光を受光することで位置座標を検出する。位置座標の検出は、上述したように、電子ペン50が、パネル10に表示されるy座標検出パターンの発光を受光してy座標を算出し、パネル10に表示されるx座標検出パターンの発光を受光してx座標を算出することによって行われる。
 電子ペン50は、図1に示したように、受光素子52、接触スイッチ53、同期検出部54、座標算出部56、および送信部58を備えている。
 なお、図1には示していないが、電子ペン50は、電源スイッチ、パイロットランプ等も有する。電源スイッチは、電子ペン50の電源オン・オフを制御するためのスイッチである。パイロットランプは、複数の発光色を切替えて発光することが可能な発光素子(例えば、LED等)で構成され、電子ペン50の動作状態を発光・非発光または発光色の切替えによって表示する。
 接触スイッチ53は、電子ペン50の受光素子52が取付けられた側の先端部に設けられ、電子ペン50の先端部がパネル10の画像表示面に接触したかどうかを検知する。接触スイッチ53は、電子ペン50の先端部がパネル10に接触していればオンになってS1=「1」を出力し、接触していなければオフになってS1=「0」を出力する。
 なお、電子ペン50を、接触スイッチ53に代えて手動スイッチ(図示せず)を備えた構成としてもよい。その場合、使用者は、手動スイッチを操作にすることで、画像表示面から離れた位置にある電子ペン50を用いて画像表示面に文字や図画を手書き入力することができる。また、接触スイッチ53と手動スイッチの双方を電子ペン50が有し、一本の電子ペン50を接触・非接触の2通りで使用できるように構成してもよい。あるいは、使用者が、手動スイッチを操作することで描画モード(例えば描画に用いる線の色、線の太さ、線の種類、等)を任意に切り替えることができるように構成してもよい。
 受光素子52は、パネル10の画像表示面に生じる発光を受光して電気信号(受光信号)に変換する。そして、その受光信号を、同期検出部54および座標算出部56に出力する。なお、本実施の形態において、電子ペン50の位置座標(x、y)とは、受光素子52がパネル10の画像表示面に生じる発光を受光する位置のことである。
 同期検出部54は、受光素子52から出力される受光信号にもとづき、同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poに発生する同期検出用の発光(同期検出放電によって生じる発光)を検出する。具体的には、同期検出部54は、同期検出部54が有するタイマー(図示せず)を用いて、複数(例えば、5回)の発光の発生間隔を計測する。そして、その発生間隔があらかじめ定められた所定の時間間隔(例えば、時間To0、時間To1、時間To2、時間To3)に合致するかどうかを、同期検出部54に設定された複数のしきい値(例えば、時間To0、時間To1、時間To2、時間To3に相当するしきい値)と計測された時間間隔とを比較することで判定する。
 なお、同期検出部54では、受光信号をあらかじめ設定された受光しきい値と比較し(図示せず)、受光しきい値以上の受光信号に関して微分値を算出する等して局所的なピークが発生する時刻を検出し、各時刻を検出する。また、放電を発生するための電圧を放電セルに印加する時刻と、実際に放電が発生して発光のピークが電子ペン50で検出される時刻との時間差をあらかじめ測定し、その時間差を各時刻の補正に用いてもよい。
 同期検出部54は、その連続する複数回(例えば、5回)の発光のうちの1つ(例えば、時刻to1に発生した発光)を基準にして座標基準信号を作成する。時刻to1は、同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poにおいて走査電極SC1~SCnに1回目の同期検出パルスV1を印加する時刻である。
 座標算出部56は、時間の長さを計測するカウンタと、カウンタの出力に演算を施す演算回路とを備える(図示せず)。
 そして、座標算出部56は、座標基準信号および受光信号にもとづき、y座標検出パターンの発光を示す信号およびx座標検出パターンの発光を示す信号を受光信号から選択的に取り出し、画像表示領域における電子ペン50の位置座標(x、y)を算出する。そして、算出した電子ペン50の位置座標(x,y)を送信部58に出力する。
 なお、同期検出部54、座標算出部56の動作の詳細は後述する。
 送信部58は、受光素子52から出力される受光信号にもとづく送信信号を出力する。送信部58は、電気信号をエンコードし、エンコード後の信号を例えば赤外線等の無線信号に変換して発信する発信回路を有する(図示せず)。そして、各電子ペン50に個別に付与されている固有の識別番号(ID)、座標算出部56が算出した電子ペン50の位置座標(x、y)を表す信号、接触スイッチ53の状態S1等をエンコードした後に無線信号に変換する。この無線信号が送信信号である。そして、この無線信号を描画装置40の受信部41に無線送信する。
 次に、描画装置40について説明する。
 描画装置40は、図1に示したように、受信部41、描画部42、信号切換部43を備えている。描画装置40は、電子ペン50の座標算出部56が算出した位置座標(x,y)にもとづく描画信号を作成し、画像表示装置30に出力する。この描画信号は、使用者が電子ペン50を用いて手書き入力した画像をパネル10に表示するための信号であり、画像信号と実質的に同じものである。
 受信部41は、電子ペン50の送信部58から無線送信される無線信号を受信し、その受信信号をデコードして電気信号に変換する変換回路を有する(図示せず)。そして、送信部58から無線送信される無線信号を、電子ペン50の識別番号(ID)、電子ペン50の位置座標(x、y)を表す信号、接触スイッチ53の状態を表す信号S1に変換して描画部42に出力する。電子ペン50が複数のときは、各電子ペン50から送信されてくる各信号をそれぞれ受信してデコードする。
 描画部42は、画像メモリ47を備える。そして、描画部42は、座標算出部56が算出した位置座標(x,y)に対応する画素を中心にして描画信号(例えば、白色の丸等の画像信号)を作成し、画像メモリ47に書込む。
 描画部42は、状態S1=1(接触スイッチ53がオンの状態)のときには、作成した描画信号を画像メモリ47に蓄積する。したがって、状態S1=1の状態が維持されている期間は、電子ペン50の過去の位置座標の軌跡に現在の電子ペン50の位置座標が加えられた描画信号が画像メモリ47に蓄積される。
 また、描画部42は、状態S1=0(接触スイッチ53がオフの状態)のときには、1フィールド前の位置座標(x’,y’)に対応する描画信号を画像メモリ47から消去する。したがって、状態S1=0の状態が維持されている期間に画像メモリ47に蓄積される描画信号は、接触スイッチ53がオンの状態であったときの電子ペン50の位置座標の過去の軌跡と、電子ペン50の現在の位置座標を表す信号(ポインタ機能)になる。
 画像表示システム100で使用されている電子ペン50の数が複数であれば、描画部42は、各電子ペン50の軌跡が互いに混同しないように位置座標(x,y)を互いに区別して、各電子ペン50に対して上述の動作を行う。
 そして、描画部42は、画像メモリ47に蓄積された描画信号を後段の信号切換部43に出力する。
 信号切換部43は、画像信号入力端子(図示せず)を有する。信号切換部43は、画像信号入力端子を介して描画装置40外部から入力される画像信号と、描画部42から出力される描画信号とを合成して、またはいずれか一方を、画像信号sig1として画像表示装置30に出力する。
 次に、画像表示装置30の維持電極駆動部34、データ電極駆動部32、走査電極駆動部33について図7、図8、図9を用いて説明する。なお、各回路ブロックは、制御部35から供給される制御信号にもとづき動作するが、各図面では、制御信号の経路の詳細は省略する。
 図7は、本開示の実施の形態1における画像表示装置30の維持電極駆動部34の一構成例を概略的に示す回路図である。
 維持電極駆動部34は、維持パルス発生回路80と一定電圧発生回路85を備えている。維持パルス発生回路80は、電力回収回路81と、スイッチング素子Q83、Q84を有する。電力回収回路81は、電力回収用のコンデンサC20、スイッチング素子Q21、Q22、逆流防止用のダイオードDi21、Di22、共振用のインダクタL21、L22を有する。
 そして、維持パルス発生回路80は、図4、図5に示したタイミングで電圧Vsの維持パルスを発生し、維持電極SU1~SUnに印加する。また、同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poでは同期検出パルスV2、V4を維持電極SU1~SUnに印加する。
 一定電圧発生回路85は、スイッチング素子Q86、Q87を有し、図4、図5に示したタイミングで維持電極SU1~SUnに電圧Veを印加する。
 図8は、本開示の実施の形態1における画像表示装置30のデータ電極駆動部32の一構成例を概略的に示す回路図である。
 データ電極駆動部32は、画像信号処理部31から供給される画像データおよび制御信号にもとづき動作するが、図8では、それらの信号の経路の詳細は省略する。
 データ電極駆動部32は、スイッチング素子Q91H1~Q91Hm、Q91L1~Q91Lmを有する。そして、データ電極駆動部32は、図4、図5に示したタイミングで、各書込み期間では電圧Vdの書込みパルスを、y座標検出期間Pyではy座標検出電圧Vdy(=電圧Vd)を、x座標検出期間Pxでは電圧Vdx(=電圧Vd)のx座標検出パルスを、各データ電極D1~Dmに印加する。
 図9は、本開示の実施の形態1における画像表示装置30の走査電極駆動部33の一構成例を概略的に示す回路図である。
 走査電極駆動部33は、維持パルス発生回路55と、傾斜波形電圧発生回路60と、走査パルス発生回路70とを備えている。以下、走査パルス発生回路70に入力される電圧を「基準電位A」と記す。
 維持パルス発生回路55は、電力回収回路51と、スイッチング素子Q55、Q56、Q59を有する。電力回収回路51は、電力回収用のコンデンサC10、スイッチング素子Q11、Q12、逆流防止用のダイオードDi11、Di12、共振用のインダクタL11、L12を有する。スイッチング素子Q59は分離スイッチであり、電流の逆流を防止する。
 そして、維持パルス発生回路55は、図4、図5に示したタイミングで電圧Vsの維持パルスを発生し、走査パルス発生回路70を介して走査電極SC1~SCnに印加する。また、同期検出サブフィールドSFoの同期検出期間Poでは同期検出パルスV1、V3を発生し、走査パルス発生回路70を介して走査電極SC1~SCnに印加する。
 傾斜波形電圧発生回路60は、ミラー積分回路61、62、63を備え、図4、図5に示した傾斜波形電圧を発生し、走査パルス発生回路70を介して走査電極SC1~SCnに印加する。
 ミラー積分回路61は、トランジスタQ61とコンデンサC61と抵抗R61とを有し、電圧Vt(=電圧Vi2)に向かって緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を発生する。あるいは、電圧Vtに電圧Vpを重畳した電圧が電圧Vi2に等しくなるように各電圧を設定してもよい。
 ミラー積分回路62は、トランジスタQ62とコンデンサC62と抵抗R62と逆流防止用のダイオードDi62とを有し、電圧Vrに向かって緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を発生する。
 ミラー積分回路63は、トランジスタQ63とコンデンサC63と抵抗R63とを有し、電圧Vi4に向かって緩やかに下降する下り傾斜波形電圧を発生する。
 スイッチング素子Q69は分離スイッチであり、電流の逆流を防止する。
 走査パルス発生回路70は、スイッチング素子QH1~QHn、QL1~QLn、Q72、負の電圧Vaを発生する電源、電圧Vpを発生する電源E71を有する。スイッチング素子QHiとスイッチング素子QLi(i=1~n)の接続点は走査電極駆動部33の出力端子であり、走査電極SCiに接続されている。
 スイッチング素子Q72は、基準電位Aを負の電圧Va(=電圧Vay=電圧Vax)にクランプする。スイッチング素子QL1~Qnは、基準電位Aを走査電極SC1~SCnに印加し、スイッチング素子QH1~QHnは、基準電位Aに電圧Vpを重畳した電圧を走査電極SC1~SCnに印加する。
 そして、走査パルス発生回路70は、基準電位Aを電圧Vaにクランプするとともに基準電位Aに電圧Vpを重畳して電圧Vc(Vc=Va+Vp)を発生し、電圧Vaと電圧Vcとを切り換えながら走査パルスを発生して走査電極SC1~SCnに印加する。
 そして、走査パルス発生回路70は、画像表示サブフィールドの各書込み期間では、図4に示したタイミングで走査パルスを発生し、走査電極SC1~SCnのそれぞれに順次印加する。
 また、走査パルス発生回路70は、図5に示したように、y座標検出期間Pyでは電圧Vay(=電圧Va)のy座標検出パルスを発生し、x座標検出期間Pxではx座標検出電圧Vax(=電圧Va)を発生して、走査電極SC1~SCnに印加する。
 スイッチング素子QHiとスイッチング素子QLiのペアは、複数個(図9に示す例では60ペア)が1つのIC(走査ドライバIC)に集積化されている。
 次に、同期検出部54、座標算出部56の動作を図10を交えて説明する。
 図10は、本開示の実施の形態1における画像表示システム100において電子ペン50を使用するときの位置座標検出動作の一例を概略的に示す図である。
 図10には、駆動電圧波形に加え、座標算出部56に入力される座標基準信号det、および受光素子52から出力される受光信号を示す。図10に示す駆動電圧波形は、図5に示した駆動電圧波形と同じものである。
 なお、ウォブリング処理に用いる変位量(δX,δY)は電子ペン50および描画装置40に通知されず、電子ペン50および描画装置40は各種の演算に変位量(δX,δY)を使用しない。
 本実施の形態における画像表示装置30では、時刻to1から時刻ty0(y座標検出期間Pyが開始する時刻)までの期間Toyと、時刻to1から時刻tx0(x座標検出期間Pxが開始する時刻)までの期間Toxは、あらかじめ定められている。したがって、同期検出部54は、発光の間隔が順に時間To0、時間To1、時間To2、時間To3となる連続する5回の発光を検出して時刻to1を特定し、時刻to1を基準にして時刻ty0と時刻tx0とのそれぞれに立上りエッジがある座標基準信号detを発生し、後段の座標算出部56に出力する。
 なお、座標基準信号detは、時刻to1に限らず時刻to2、to3、to4のいずれかを基準にして発生してもよい。
 座標算出部56は、座標基準信号detにもとづき、時刻ty0から、時刻ty0以降に最初に受光素子52で発光が受光される時刻tyyまでの期間Tyyを内部に備えたカウンタで測定する。そして、内部に備えた演算回路において期間Tyyから期間Ty0を減算し、その減算結果をTy1(y座標検出パルスのパルス幅)で除算する。すなわち、y座標=(Tyy-Ty0)/Ty1となる。座標算出部56は、こうして画像表示領域における電子ペン50の位置のy座標を算出する。
 次に、座標算出部56は、座標基準信号detにもとづき、時刻tx0から、時刻tx0以降に最初に受光素子52で発光が受光される時刻txxまでの期間Txxを内部に備えたカウンタで測定する。そして、内部に備えた演算回路において期間Txxから期間Tx0を減算し、その減算結果をTx1(x座標検出パルスのパルス幅)で除算する。すなわち、x座標=(Txx-Tx0)/Tx1となる。座標算出部56は、こうして画像表示領域における電子ペン50の位置のx座標を算出する。
 表示画像にウォブリング処理を施す画像表示システム100においては、このようにして電子ペン50の位置座標を算出することで、電子ペン50が指す位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置とを一致させている。
 次に、本実施の形態における画像表示システム100の動作について説明する。
 図11は、本開示の実施の形態1における画像表示システム100において電子ペン50を使用するときの動作の一例を概略的に示す図である。
 図12は、本開示の実施の形態1における画像表示システム100において電子ペン50による手書き入力を行うときの動作の一例を概略的に示す図である。
 図11に示すように、y座標検出サブフィールドSFyのy座標検出期間Pyでは、画像表示領域の上端部(1行目)から下端部(n行目)まで順次移動する発光線Lyがパネル10に表示される。また、x座標検出サブフィールドSFxのx座標検出期間Pxでは、画像表示領域の左端部(1列目の画素列)から右端部(m/3列目の画素列)まで順次移動する発光線Lxがパネル10に表示される。
 したがって、電子ペン50の受光素子52がパネル10の画像表示面の「座標(x,y)」の発光を受光すれば、発光線Lyが座標(x,y)を通過する時刻tyyと、発光線Lxが座標(x,y)を通過する時刻txxにおいて、受光素子52は発光を受光する。
 これにより、受光素子52は、図10に示したように、発光線Lyの発光を受光したことを示す受光信号を時刻tyyにおいて出力し、発光線Lxの発光を受光したことを示す受光信号を時刻txxにおいて出力する。
 描画部42は、図12に示すように、位置座標(x,y)に対応する画素を中心に、描画モードに応じた色および大きさの描画パターン(例えば、白色の丸等のパターン)の描画信号を発生する。この描画信号は描画部42の画像メモリ47に順次書込まれ、状態S1=1(接触スイッチ53がオンの状態)の期間の描画信号は画像メモリ47に蓄積される。そして、画像表示装置30は、描画部42の画像メモリ47に蓄積された描画信号にもとづく画像をパネル10に表示する。
 したがって、例えば図12に示すように、使用者が電子ペン50をパネル10の画像表示面に接触させたまま移動させると、その移動の軌跡を示す図柄がパネル10に表示される。こうして、パネル10には、電子ペン50を用いて手書き入力された図画が表示される。
 画像表示システム100では、ウォブリング部36においてウォブリング処理を行うが、電子ペン50が指す位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置とを一致させることができる。この理由について説明する。
 図13Aは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理を施さない表示画像の一例を示す図である。図13Bは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の表示画像の一例を示す図である。図13Cは、本開示の実施の形態1におけるウォブリング処理後の位置座標の算出動作を説明するための図である。
 図13A、13B、13Cでは、一例として、「ABC」の文字列を表示画像とし、図13Aにはウォブリング処理前の画像信号sig1にもとづく表示画像を、図13B、13Cにはウォブリング処理後の画像信号sig2にもとづく表示画像を示している。なお、図13B、13Cには、比較のために画像信号sig1にもとづく画像をグレーで示しているが、このグレーの画像がパネル10に表示されるわけではない。
 上述したように、ウォブリング処理後の画像信号sig2にもとづく表示画像は、画像信号sig1に対して変位量(δX,δY)だけ変位する。したがって、例えば図13Aに示すように、画像信号sig1における文字「C」の端部の座標を座標(X、Y)とすると、画像信号sig2における文字「C」の端部の座標は、図13Bに示すように、座標(X+δX、Y+δY)となる。
 本実施の形態では、上述したように、ウォブリング処理の変位量(δX,δY)にもとづき、時刻ty0から最初のy座標検出パルスを発生するまでの間に期間(Ty0-δY×Ty1)を設け、時刻tx0から最初のx座標検出パルスを発生するまでの間に期間(Tx0-δX×Tx1)を設ける。したがって、y座標検出パターンがパネル10に表示されるタイミングは、変位量が「0」のときに対してδY×Ty1だけ早くなり、x座標検出パターンがパネル10に表示されるタイミングは、変位量が「0」のときに対してδX×Tx1だけ早くなる。これにより、電子ペン50が検出する位置座標は、y座標に関しては、本来の座標よりもδYだけ少なくなり(本来のy座標-δY)、x座標に関しては、本来の座標よりもδXだけ少なくなる(本来のx座標-δX)。
 したがって、文字「C」の端部の位置K0の発光を電子ペン50が受光すると、位置K0の座標は(X+δX、Y+δY)であるが、電子ペン50が算出する位置座標は
(X+δX-δX,Y+δY-δY)=(X,Y)
となる。
 ウォブリング部36では、位置座標(X,Y)の画像信号に対してウォブリング処理による変位量(δX,δY)が加えられるので、パネル10には、座標(X+δX、Y+δY)、すわなち位置K0に電子ペン50の位置を示す画像(カーソル等)が表示される。これにより、電子ペン50が指す位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置とが一致する。
 もし、y座標検出パターンおよびx座標検出パターンを表示するタイミングに、変位量(δX,δY)にもとづく補正を加えなければ、電子ペン50が算出する位置座標は(X+δX,Y+δY)となる。したがって、ウォブリング処理後の位置座標は(X+2δX,Y+2δY)(図13Cに位置K1で示す)となり、電子ペン50が指す位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置とに差が生じることになる。しかし、本実施の形態では、上述した理由により、この差は生じない。
 以上示したように、本実施の形態では、「焼き付き」防止のためにウォブリング処理を行う画像表示装置30において、ウォブリング処理の変位量(δX、δY)を電子ペン50および描画装置40に通知することなく、電子ペン50が指す位置と、電子ペン50が指した位置としてパネル10上に表示される画像の位置とを一致させることができる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、y座標検出期間Pyの長さが変位量δYにもとづき短くなる分(期間(δY×Ty1))だけ消去期間Peyを長くしてy座標検出サブフィールドSFyの長さを一定にし、x座標検出サブフィールドSFxの開始時刻を一定にする例を説明した。これは、x座標検出パターンをパネル10に表示するタイミングが、変位量δYによって変化しないようにするためである。
 本実施の形態では、消去期間Peyに代えてx座標検出サブフィールドSFxで期間(δY×Ty1)の補正を行い、x座標検出パターンをパネル10に表示するタイミングが変位量δYによって変化しないようにする例を説明する。
 なお、実施の形態2における画像表示システムの構成および動作は実施の形態1と同様であるので、以下では実施の形態1と異なる点を説明する。
 図14は、本開示の実施の形態2における座標検出サブフィールドにおいてパネル10の各電極に印加する駆動電圧波形の一例を概略的に示す図である。
 同期検出サブフィールドSFo2では、実施の形態1に示した同期検出サブフィールドSFoと同様の駆動電圧波形を発生して各電極に印加し、実施の形態1と同様に、複数回の同期検出用の発光をパネル10に生じさせる。
 同期検出サブフィールドSFo2の初期化期間Pio2では、図14に示すように、画像表示サブフィールドのサブフィールドSF1の初期化期間Pi1と同様の強制初期化動作を行ってもよい。
 このとき、図14に示すように、走査電極SC1~SCnに上り傾斜波形電圧を印加するとき、データ電極D1~Dmを電圧0(V)にした後でハイインピーダンス状態にしてもよい。あるいは、走査電極SC1~SCnに下り傾斜波形電圧を印加するときに、維持電極SU1~SUnを電圧Veにした後でハイインピーダンス状態にしてもよい。
 y座標検出サブフィールドSFy2では、実施の形態1に示したy座標検出サブフィールドSFyと同様の駆動電圧波形を発生して各電極に印加し、実施の形態1と同様のy座標検出パターンをパネル10に表示する。
 y座標検出サブフィールドSFy2の初期化期間Piy2では、図14に示す駆動電圧波形による選択初期化動作を行ってもよい。
 図14に示す初期化期間Piy2では、まず、データ電極D1~Dm、維持電極SU1~SUnのそれぞれに電圧0(V)を印加し、走査電極SC1~SCnには、電圧0(V)から負の電圧Vi4まで緩やかに下降する下り傾斜波形電圧を印加する。
 次に、データ電極D1~Dm、維持電極SU1~SUnに電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~SCnに電圧Vsを印加する。
 次に、データ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~SCnに電圧0(V)を印加し、維持電極SU1~SUnには電圧Vsを印加する。
 次に、維持電極SU1~SUnに電圧Veを印加し、走査電極SC1~SCnには、電圧0(V)から負の電圧Vi4まで緩やかに下降する下り傾斜波形電圧を印加する。走査電極SC1~SCnに下り傾斜波形電圧を印加するとき、図14に示すように、維持電極SU1~SUnを電圧Veにした後でハイインピーダンス状態にしてもよい。
 なお、本実施の形態では、y座標検出サブフィールドSFy2の消去期間Peyの時間的な長さは一定である。したがって、y座標検出期間Pyが期間(δY×Ty1)だけ短くなると、y座標検出サブフィールドSFy2の終了時刻もその分だけ早くなり、x座標検出サブフィールドSFx2の初期化期間Pix2の開始時刻も、その分だけ早くなる。
 x座標検出サブフィールドSFx2の初期化期間Pix2では、実施の形態1に示したx座標検出サブフィールドSFxの初期化期間Pixと同様の選択初期化動作を行ってもよいが、図14に示すように、同期検出サブフィールドSFo2の初期化期間Pio2と同様の強制初期化動作を行ってもよい。このとき、下り傾斜波形電圧を電圧Vaまで下降させてもよい。
 本実施の形態では、続くx座標検出期間Px2において、上述の期間(δY×Ty1)を調整する期間をx座標検出パルスの発生前に設け、変位量δYによってx座標検出パターンをパネル10に表示するタイミングが変化しないようにしている。
 すなわち、時刻tx0’に始まるx座標検出期間Px2では、時刻tx0’から最初のx座標検出パルスを発生するまでの間に、期間(Tx0’+δY×Ty1-δX×Tx1)を設ける。この期間では、例えば図14に示すように、走査電極SC1~SCnに上り傾斜波形電圧と下り傾斜波形電圧を印加してもよい。
 図14に示す例では、時刻tx0’に、維持電極SU1~SUnに電圧Veを印加し、データ電極D1~Dmおよび走査電極SC1~SCnに電圧0(V)を印加する。そして時刻tx0’から期間(Tx00+δY×Ty1-δX×Tx1)の間、この状態を維持する。すなわち、本実施の形態では、y座標検出パターンの表示後、かつx座標検出パターンの表示前に設けられたこの期間が、y座標検出パターンの表示タイミングの変化分(-δY×Ty1)をキャンセルする期間として働く。
 その後、走査電極SC1~SCnに、電圧0(V)から電圧Vrまで上昇する上り傾斜波形電圧を印加し、続いて電圧0(V)から電圧Vaxまで下降する下り傾斜波形電圧を印加する。
 図14では、走査電極SC1~SCnに傾斜波形電圧を印加する期間を期間Tx01とし、期間(Tx00+Tx01)=期間Tx0’としている。この期間Tx0’は、長さがあらかじめ定められた期間であり、変位量(δX、δY)によって変化しない。期間Tx0’は、実施の形態1に示した期間Tx0と等しい長さでもよく、異なる長さでもよい。
 そして、時刻tx0’から期間(Tx0’+δY×Ty1-δX×Tx1)が経過した後に、最初のx座標検出パルスを発生する。x座標検出パターンをパネル10に表示する動作は、実施の形態1に示したx座標検出サブフィールドSFxのx座標検出期間Pxと同様である。
 x座標検出サブフィールドSFx2の消去期間Pex2では、実施の形態1に示したx座標検出サブフィールドSFxの消去期間Pexと同様の消去動作を行ってもよいが、図14に示す駆動電圧波形による消去動作を行ってもよい。
 図14に示す消去期間Pex2では、まず、維持電極SU1~SUnおよびデータ電極D1~Dmに電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~SCnに電圧0(V)から正の電圧Vrまで緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を印加する。
 次に、維持電極SU1~SUnに電圧0(V)を印加したまま、走査電極SC1~SCnには、電圧0(V)を印加した後、電圧Vi1から電圧Vi2まで緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧を印加する。
 なお、このとき、図14に示すように、データ電極D1~Dmをハイインピーダンス状態にしてもよい。これにより、消去放電が安定に発生する。
 以上示したように、本実施の形態においても、実施の形態1と同様に、「焼き付き」防止のためにウォブリング処理を行う画像表示装置において、ウォブリング処理の変位量(δX、δY)を電子ペンおよび描画装置に通知することなく、電子ペンが指す位置と、電子ペンが指した位置としてパネル上に表示される画像の位置とを一致させることができる。
 なお、x座標検出サブフィールド、y座標検出サブフィールドの順番で発生する場合は、実施の形態1または2に示した手法を用い、y座標検出パターンをパネル10に表示するタイミングが、変位量δXによって変化しないようにする。
 なお、実施の形態1、2において、同期検出放電を複数回発生させるときの時間間隔は、最初の同期検出放電を容易に特定できるようにするために、互いに異なる時間に設定することが望ましい。
 なお、実施の形態1、2において、各座標検出サブフィールドは、例えば、複数フィールドに1回の割合で発生する構成であってもよい。
 なお、実施の形態1、2において、y座標検出パターンを表示する際は、複数の画素行を同時に発光させてもよく、あるいは発光させない画素行を設けてもよい。同様に、x座標検出パターンを表示する際は、複数の画素列を同時に発光させてもよく、あるいは発光させない画素列を設けてもよい。
 なお、実施の形態1、2において、各座標検出サブフィールドの発生順は、何ら上述した発生順に限定されない。例えば、先にx座標検出用サブフィールドを発生し、次にy座標検出用サブフィールドを発生してもよい。
 なお、実施の形態1、2では、画像表示部に画像を表示する期間として画像表示サブフィールドを示し、画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間として座標検出サブフィールドを示したが、サブフィールド法を用いない画像表示装置(プラズマディスプレイ装置以外の画像表示装置)においても、上述と同様の構成を適用し、同様の効果を得ることが可能である。
 なお、実施の形態1、2では、描画装置を画像表示装置と独立に備えた構成を示したが、この構成の一例としては、例えば、画像表示装置に接続したコンピュータに描画装置に相当する機能を持たせ、そのコンピュータを用いて描画信号を作成する構成等がある。しかし、例えば、描画装置を単独の機器として設けてもよく、あるいは描画装置を画像表示装置に備える構成であってもよい。あるいは、信号切換部を画像表示装置に備える構成としてもよい。
 なお、実施の形態1、2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、実施の形態に示した各動作と実質的に同じ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やコンピュータ等を用いて構成されてもよい。
 なお、実施の形態1、2に示した具体的な数値は、単に実施の形態における一例を示したものに過ぎず、本発明はこれらの数値に何ら限定されるものではない。各数値は画像表示システムの仕様等にあわせて最適な値に設定することが望ましい。
 本開示は、ウォブリング処理を行う画像表示装置において、電子ペンが指す位置と、電子ペンが指した位置として表示される画像の位置とを一致させることができるので、画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、および画像表示システムとして有用である。
 10  パネル
 11  前面基板
 12  走査電極
 13  維持電極
 14  表示電極対
 15,23  誘電体層
 16  保護層
 21  背面基板
 22  データ電極
 24  隔壁
 25,25R,25G,25B  蛍光体層
 30  画像表示装置
 31  画像信号処理部
 32  データ電極駆動部
 33  走査電極駆動部
 34  維持電極駆動部
 35  制御部
 36  ウォブリング部
 40  描画装置
 41  受信部
 42  描画部
 47  画像メモリ
 50,50a,50b,50c,50d  電子ペン
 51,81  電力回収回路
 52  受光素子
 53  接触スイッチ
 54  同期検出部
 55,80  維持パルス発生回路
 56  座標算出部
 58  送信部
 60  傾斜波形電圧発生回路
 61,62,63  ミラー積分回路
 70  走査パルス発生回路
 85  一定電圧発生回路
 100  画像表示システム
 Lx,Ly  発光線
 Di11,Di12,Di21,Di22,Di62  ダイオード
 L11,L12,L21,L22  インダクタ
 Q11,Q12,Q21,Q22,Q55,Q56,Q59,Q69,Q72,Q83,Q84,Q86,Q87,QH1~QHn,QL1~QLn,Q91H1~Q91Hm,Q91L1~Q91Lm  スイッチング素子
 C10,C20,C61,C62,C63  コンデンサ
 R61,R62,R63  抵抗
 Q61,Q62,Q63  トランジスタ
 IN61,IN62,IN63  入力端子
 E71  電源
 SFx,SFx2  x座標検出サブフィールド
 SFy,SFy2  y座標検出サブフィールド
 SFo,SFo2  同期検出サブフィールド
 SF1~SF8  画像表示サブフィールド

Claims (7)

  1. 画像表示部を備える画像表示装置の駆動方法であって、
    前記画像表示部に画像を表示する期間と、前記画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを発生し、
    前記画像を表示する期間では、前記画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、
    前記座標検出用のパターンを表示する期間では、前記座標検出用のパターンを前記画像表示部に表示するタイミングを、前記ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる
    ことを特徴とする画像表示装置の駆動方法。
  2. 前記画像を表示する期間として画像表示サブフィールドを発生し、
    前記座標検出用のパターンを表示する期間として、前記画像表示部にx座標検出パターンおよびy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドを発生し、
    前記座標検出サブフィールドでは、前記x座標検出パターンおよび前記y座標検出パターンを前記画像表示部に表示するタイミングを、前記ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置の駆動方法。
  3. 前記x座標検出パターンは、前記画像表示部に設定されたy軸方向に延長した発光線が、前記画像表示部に設定されたx軸方向に移動するパターンであり、
    前記y座標検出パターンは、前記x軸方向に延長した発光線が前記y軸方向に移動するパターンであり、
    前記x座標検出パターンを前記画像表示部に表示するタイミングは、前記ウォブリング処理に用いる前記x軸方向の変位量にもとづいて変化し、
    前記y座標検出パターンを前記画像表示部に表示するタイミングは、前記ウォブリング処理に用いる前記y軸方向の変位量にもとづいて変化する
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像表示装置の駆動方法。
  4. 前記x座標検出パターンおよび前記y座標検出パターンの、先に表示されるパターンと後に表示されるパターンとの間に、先に表示されるパターンの表示タイミングの変化分をキャンセルする期間を設ける
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像表示装置の駆動方法。
  5. 画像表示部と、
    前記画像表示部に画像を表示する期間と、前記画像表示部に座標検出用のパターンを表示する期間とを発生して前記画像表示部を駆動する駆動回路とを備え、
    前記駆動回路は、
    前記画像を表示する期間では、前記画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、
    前記座標検出用のパターンを表示する期間では、前記座標検出用のパターンを前記画像表示部に表示するタイミングを、前記ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる
    ことを特徴とする画像表示装置。
  6. 前記駆動回路は、
    前記画像を表示する期間として画像表示サブフィールドを発生し、
    前記座標検出用のパターンを表示する期間として、前記画像表示部にx座標検出パターンおよびy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドを発生し、
    前記座標検出サブフィールドでは、前記x座標検出パターンおよび前記y座標検出パターンを前記画像表示部に表示するタイミングを、前記ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させる
    ことを特徴とする請求項5に記載の画像表示装置。
  7. 画像表示部と、前記画像表示部に画像を表示する画像表示サブフィールド、および前記画像表示部にx座標検出パターンとy座標検出パターンを表示する座標検出サブフィールドとを発生して前記画像表示部を駆動する駆動回路とを備えた画像表示装置と、
    受光素子を有する電子ペンとを備え、
    前記駆動回路は、前記画像表示サブフィールドでは、前記画像表示部に表示する画像の位置を時間の経過と共に変位させるウォブリング処理を行い、
    前記座標検出サブフィールドでは、前記x座標検出パターンおよび前記y座標検出パターンを前記画像表示部に表示するタイミングを、前記ウォブリング処理に用いる変位量にもとづき変化させ、
    前記電子ペンは、前記座標検出サブフィールドにおいて前記画像表示部に発生する発光を受光して位置座標を算出する
    ことを特徴とする画像表示システム。
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