CN101383123B - 等离子显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种等离子显示装置,特别是向等离子显示板提供驱动信号的驱动装置及利用其的等离子显示装置相关发明。其装置以维持区间内提供的第一个维持信号依次包括从第1电压逐渐到第2电压的第1区间及维持第3电压的第2区间,第1区间长度比第2区间长度更长为特点。根据本发明,驱动等离子显示板时,在维持区间内第一个提供的维持信号逐渐上升至一定电压之后,上升至维持电压,由此可以降低提供维持信号时可能发生峰化等噪声,由此向基板稳定提供驱动信号,改善显示影像画质。

Description

等离子显示装置
技术领域
本发明涉及一种等离子显示装置,更具体地说是驱动等离子显示板的方法相关发明。
背景技术
等离子显示板(PlasmaDisplayPanel,以下称为PDP。)通过惰性混合气体放电时产生的真空紫外线(VUV)而激发荧光体,使其发光,从而显示图像。这种PDP不仅容易进行大型化和薄膜化,结构简单容易制作,同时与其他平面显示装置相比具有亮度发光效率高的优点。尤其是,交流面放电型3电极等离子显示板放电时,保护电极受到由于表面积累壁电荷而发生的溅射影响,因此具有低电压驱动和长寿命等优点。
发明内容
发明目的:本发明希望解决的技术课题的目的是提供向基板稳定提供驱动等离子显示板的驱动信号的等离子显示装置。
技术方案:本发明公开了一种等离子显示装置,包括:配备形成在上部基板的多个扫描电极及维持电极和,形成在下部基板上的多个寻址电极的等离子显示板;及向上述多个电极提供驱动信号的驱动部;组成一个帧的多个子字段当中至少一个维持区间当中,第一个维持信号依次包括,从第1电压逐渐上升到第2电压的第1区间及维持比上述第2电压更高的第3电压的第2区间,上述第1区间长度比上述第2区间长度更长。
有益效果:根据本发明,驱动等离子显示板时,在维持区间内第一个提供的维持信号逐渐上升至一定电压之后,上升至维持电压,由此可以降低提供维持信号时可能发生峰化(peaking)等噪声,由此向基板稳定提供驱动信号,改善显示影像画质。
附图说明
图1为显示等离子显示板的结构的一实例的斜视图。
图2为显示等离子显示板的电极配置的一实例。
图3为显示将一个帧(frame)分为多个子字段(subfield)时分驱动等离子显示板的方法的一实例的时间图。
图4为显示驱动等离子显示板的驱动信号的时序图。
图5至图7为以时序图显示,本发明的驱动信号当中提供到扫描电极的信号波形实例的图片。
图8及图9显示,提供到扫描电极及维持电极的多个维持信号波形的时序图。
具体实施方式
以下,参照附加的图片具体介绍本发明的等离子显示装置。
图1以斜视图显示了等离子显示板的结构的一实例。
如图1所示,等离子显示板包括形成在上部基板10上的作为维持电极对的扫描电极11及维持电极12和形成在下部基板20上的寻址电极22。
上述维持电极对11、12通常包括由铟锡氧化物(Indium-Tin-Oxide;ITO)组成的透明电极11a、12a和总线电极11b、12b。上述总线电极11b、12b可以采用银(Ag)、铬(Cr)等的金属或铬/铜/铬(Cr/Cu/Cr)的层积型或铬/铝/铬(Cr/Al/Cr)的层积型。总线电极11b、12b形成在透明电极11a、12a上,起到减少电阻较高的透明电极11a、12a引起的电压下降的作用。
根据本发明的一个实例,维持电极对11、12不仅可以采用层积透明电极11a12a和总线电极11b、12b的结构,也可以不设透明电极11a、12a只以总线电极11b、12b组成。这种结构不采用透明电极11a、12a,因此具有降低基板制造单价的优点。用在这种总线电极11b、12b除了上述列举的材料之外也可以采用感光性材料等多种材料。
扫描电极11及维持电极12的透明电极11a、12a和总线电极11b、11c之间排列了吸收上部基板10外部产生的外部光线,减少反射,具有切断光线功能和提高上部基板10的色饱和度(purity)和,对比度的黑色矩阵(BlackMatrix,BM)15。
本发明的一实例的黑色矩阵15形成在上部基板10上,可以由形成在与障壁21重叠的位置上的第1黑色矩阵15和形成在透明电极11a、12a和总线电极11b、12b之间的第2黑色矩阵11c、12c组成。其中,第1黑色矩阵15和被称为黑色层或黑色电极层的第2黑色矩阵11c、12c可以在形成过程同时形成而物理连接,也可以不同时形成和不进行物理连接。
而且,物理连接形成时,第1黑色矩阵15和第2黑色矩阵11c、12c是由相同材质形成,物理性分离而形成时则可以有不同的材质形成。
扫描电极11和维持电极12并排的上部基板10上层积上部电介质层13和保护膜14。上部电介质层13上积累通过放电产生的荷电粒子,可以起到保护维持电极对11、12的功能。保护膜14保护上部电介质层13避免受到气体放电时产生的荷电粒子的溅射影响,提高2次电子的释放效率。
而且,寻址电极22与扫描电极11及维持电极12和交叉形成。而且,形成寻址电极22的下部基板20上形成下部电介质层24和障壁21。
而且,下部电介质层24和障壁21的表面形成荧光体层23。障壁21是由纵向障壁21a和横向障壁21b封闭而成,物理划分放电串,防止放电引起的紫外线和可见光泄露到邻接的放电串上。
本发明的一实例中不仅可以采用图1所示的障壁结构,也可以采用多种形状的障壁21结构。例如,纵向障壁21a和横向障壁21b的高度不同的差分型障壁结构,在纵向障壁21a或横向障壁21b当中至少任一个以上障壁形成可作为排气通道的频道(Channel)的频道型障壁结构,纵向障壁21a或横向障壁21b当中至少任一个以上障壁形成槽(Hollow)的槽形障壁结构。
其中,如果采用差分型障壁则最好横向障壁21b的高度更高,采用频道型障壁结构或槽型障壁结构,则最好在横向障壁21b形成频道或槽。
再者,本发明的一个实例中图示和介绍了R、G及B放电串分别在同一个线上的例子,但是也可以采用其他方式排列。比如说,R、G及B放电串可以采取三角形排列的三角洲(Delta)型的排列。放电串的形状也同样,不仅可以采取四角形,也可以采取五角形,六角形等多种多角形状。
而且,荧光体层23通过气体放电时产生的紫外线而发光,产生红色(R),绿色(G)或蓝色中的任一个可见光。此时,在上部/下部基板10、20和障壁21之间的放电空间内注入引起放电的He+Xe、Ne+Xe及He+Ne+Xe等惰性混合气体。
图2为显示等离子显示板的电极配置的一实例,如图2所示,组成等离子显示板的多个放电串最好以矩阵形式配置。多个放电串分别设在各扫描电极线Y1至Ym,各维持电极线Z1至Zm及各寻址电极线X1至Xn的交叉部。扫描电极线Y1至Ym可以依次驱动或同时驱动,维持电极线Z1至Zm则可以同时驱动。寻址电极X1至Xn线可以分为奇数次序电极和偶数次序电极驱动或依次驱动。
图2所示的电极布置只不过是本发明的等离子显示板电极布置的一个实例,本发明并不限于图2所示的等离子显示板的电极布置及驱动方式。比如说,可以采用上述各扫描电极线Y1至Ym当中2个扫描电极线同时扫描的双扫描(dualscan)方式。而且,各寻址电极线X1至Xn可以从嵌板的中心部分分为上下驱动。
图3为显示将一个帧(frame)分为多个子字段(subfield)时分驱动等离子显示板的方法的一实例的时间图。单位帧为了显示时分色调,可以分为一定个数,例如8个子字段SF1,…,SF8。而且,各子字段SF1,…,SF8分为重置区间(图中未显示)和,寻址区间A1,…,A8及,维持区间S1,…,S8。
在此,根据本发明的一实例,多个子字段当中的至少一个子字段中可以省略重置区间。比如,只在最开始的子字段中存在重置区间,或只在最初的子字段和整个子字段的中间左右的子字段中存在。
在各寻址区间A1,…,A8内,向寻址区间电极X施加数据信号,各扫描电极Y中依次施加与其对应的扫描脉冲。
在各维持区间S1,…,S8内,向扫描电极Y和维持电极Z交互施加维持脉冲,在寻址区间A1,…,A8形成壁电荷的各放电串中发生维持放电。
等离子显示板的亮度与单位帧占据的维持放电区间S1,…,S8内的维持放电次数成比例。组成1图像的一个帧以8个子字段和256色调体现时,各子字段中可以依次以1、2、4、8、16、32、64、128的比率分配互不相同的维持脉冲数。或者,为了获得133色调的亮度,在子字段1区间,子字段3区间及子字段8区间内,访问各个串后维持放电即可。
分配到各个子字段的维持放电次数是可以根据APC(AutomaticPowerControl)阶段的各子字段的加权值可变调整。即,图3中举例介绍一个帧分为8个子字段的例子,但本发明并不限于此,可以根据设计规格多样变化组成一个帧的子字段的个数。例如,将一个分为12或16子字段等8子字段以上的子字段驱动等离子显示板。
而且,可以考虑伽马特性或嵌板特性,灵活变更分配到各个子字段的维持放电次数。例如,将分配到子字段4的色调度从8降低到6,将分配到子字段6的色调度从32提高为34。
图4以时序图显示了,针对上述分割的一个子字段中,驱动等离子显示板的驱动信号。
上述子字段包括在扫描电极Y上形成正极性壁电荷,在维持电极Z上形成负极性壁电荷的预重置(prereset)区间,利用预重置区间内形成的壁电荷分布,初始化全画面的放电串的重置(reset)区间,选择放电串的寻址(address)区间及维持被选放电串的放电的维持(sustain)区间。
重置区间由创建(setup)区间及记忆(setdown)区间组成。在上述创建区间内向所有扫描电极同时施加上斜波(Ramp-up),所有放电串内将产生微细放电,由此生成壁电荷。在上述记忆区间中,向所有扫描电极Y同时施加从低于上述上斜波(Ramp-up)的峰值电压的阳极性电压开始下降的下斜波(Ramp-down)而在所有放电串发生消除放电,由此消除通过创建放电生成的壁电荷及空间电荷中的多余电荷。
寻址区间向扫描电极依次施加具有负极性的扫描信号scan,与此同时向上述寻址电极X施加具有正极性的数据信号data。通过上述扫描信号scan和数据信号data之间的电压差和上述重置区间内生成的壁电压产生寻址放电,由此选择放电串。同时,为了提高记忆区间和寻址放电的效率,可以在上述记忆区间和寻址区间内向维持电极施加维持电压的信号。
上述维持区间内,向扫描电极和维持电极交替施加具有维持电压Vs的维持脉冲,因此在扫描电极和维持电极之间发生面放电形式的维持放电。
图4所示的驱动波形是驱动本发明的等离子显示板的信号的一实例,本发明并不限于上述图4所示的波形。例如,可以省略上述预重置区间,可以根据需要变更图4所示的各驱动信号的极性及电压电平,在结束上述维持放电后向维持电极施加消除壁电荷的消除信号。而且,也可以采用只向扫描电极Y和维持Z电极当中的任一个施加上述维持信号而引起维持放电的单独维持(singlesustain)驱动。
如图4所示,维持区间内提供的维持信号急剧上升到维持电压Vs时,提供上述维持信号时会发生峰化(peaking)等噪声。此时,可能发生在不应该发生维持放电的关闭串(offcell)中发生放电等,发生维持误放电,由此会降低显示影像的画质。
在组成一个帧的多个子字段当中,壁电荷状态不稳定的第一个子字段当中发生上述维持信号的噪声的可能性高,而且上述第一个子字段中维持信号发生噪声时发生维持误放电的概率会更高。
与此同时,向一个子字段提供的多个维持信号当中,若提供第一个维持信号时发生维持误放电,则可能由于之后提供的维持信号而连续发生误放电。
对于本发明的等离子显示板的驱动信号波形来说,维持信号最好从预设的第1电压逐渐上升到第2电压之后,从上述第2电压上升到第2电压。
如上所述,通过维持信号包括电压逐渐上升的区间,能够降低施加维持信号时可能发生的峰化噪声。
图5至图7为以时序图显示,本发明的驱动信号当中提供到扫描电极的信号波形实例的图片。
参照图5,则维持区间内,第一个提供的第一个维持信号可以包括:以第1电压V1逐渐上升的上升区间t1和急剧上升到维持电压Vs而保持维持电压Vs的维持区间t2。
例如,上升区间t1内从扫描偏置电压Vsbias开始逐渐上升到预设电压,从而防止提供维持信号时发生峰化噪声。
在提供上述维持信号时,为了降低峰化噪声,最好上述第一个维持信号上升区间t1长度足够长,最好第一个维持信号的上升区间t1长度比维持区间t2长度更长。
提供到扫描电极Y的重置信号可以依次包括,电压逐渐上升到Vst的创建区间s1,维持上述Vst的维持区间s2及,从上述Vst逐渐下降的记忆区间s3。
维持信号的上升区间t1长度增加时,维持区间t2长度相对减少,因此维持放电会不稳定。为了确保基板驱动限度及稳定化维持放电,维持信号上升区间t1长度可以与创建区间s1相同或比其短。
而且,考虑驱动电路组成的简单性,则重置信号的创建区间s1内上升倾斜度和维持信号的上升区间t1内上升倾斜度可以相同。创建区间s1内重置信号的电压变化,可以与上升区间t1内的维持信号的电压变化量相同。例如,上升区间t1内,维持信号的上升电压V1可以与扫描电压Vsc相同。
如上所述,组成一个帧的多个子字段当中,第一个子字段的壁电荷状态不稳定而发生误放电的概率高。因此,如图5所示,上述第一个子字段中提供的维持信号最好包括上升区间t1及维持区间t2。而且,为了确保基板驱动限度及维持放电的稳定化,在第二个之后的子字段中提供的维持信号可以不包括图5所示的上升区间t1。
参照图6,则为了提高寻址放电效率,寻址区间内向扫描电极Y提供的扫描偏置电压Vsbias可以是负极性电压。
此时,维持信号的电压,可以在上升区间t1内从扫描偏置电压Vsbias逐渐上升到接地电压GND之后,在维持区间t2内,从接地GND急剧上升到维持电压Vs之后,保持维持电压Vs。
参照图7,上升区间t1内维持信号可以具有曲线形状。
即上升区间t1内维持信号的电压可以非线性上升,上升区间t1内维持信号的电压变化可以具有与创建区间S1内重置信号的电压变化累死的形状。
而且,重置区间当中记忆区间s3中,重置信号的电压也可以非线性降低。
如图7所示,使上升区间t1内维持信号的电压非线性上升,从而进一步有效防止提供维持信号时发生峰化。
图8及图9以时序图显示了,提供到扫描电极及维持电极的多个维持信号波形。
参照图8,提供到扫描电极及维持电极的多个维持信号宽度可以具有2以上的值。例如,第一个提供的维持信号宽度w1,可以比其余维持信号宽度w2、w3、w4、w5、wL更大。
通过将第一个提供的维持信号宽度w1,设为比其余维持信号宽度w2、w3、w4、w5、wL更大,即使在重置区间内形成在扫描电极Y的正极性(+)壁电荷在维持区间之间损失,也能稳定进行第一个维持放电。而且,如上所述,稳定进行第一个维持放电时,也可以稳定进行扫描及维持放电。
而且,通过将最后一个维持信号宽度wL,设为比除第一个维持信号之外的维持信号宽度w2、w3、w4、w5更宽,可以稳定进行最后一个维持放电。最后一个维持放电不稳定时,也会影响下一个子字段当中的放电。
因此,通过增加最后一个维持信号宽度wL,稳定进行最后一个维持放电,之后可以提高其后的子字段当中的放电效率。
但是,为了确保基板驱动限度,最好最后一个维持信号宽度wL与第一个维持信号宽度w1相同,或比其短。
图8中,以维持区间内向扫描电极Y及维持电极Z提供6个以上维持信号为例进行了介绍。但是,可以是提供两个以上维持信号的子字段,例如第二个之后的子字段当中,按照上述方式增加第一个及最后一个维持信号宽度。
参照图9,则第一个维持信号提供到维持电极Z,最后一个维持信号提供到扫描电极Y。
此时,也可以将提供到维持电极Z的第一个维持信号宽度w1及提供到扫描电极Y的最后一个维持信号宽度wL,设为比其余维持信号宽度w2、w3、w4、w5更宽,由此稳定化维持放电。
以上具体介绍了本发明的最佳实例,但是本发明并不限于上述实力,显然在不脱离要求范围要求的本发明要旨的条件下,只要是在本发明所述领域具有基础知识的人员,就可以进行各种变形或变更。因此,本发明之后的实例变更也属于本发明技术。

Claims (8)

1.一种等离子显示装置,包括配备形成在上部基板的多个扫描电极及维持电极和形成在下部基板上的多个寻址电极的等离子显示板以及向上述多个电极提供驱动信号的驱动部,其特征在于,组成一个帧的多个子字段当中至少一个维持区间当中,第一个维持信号依次包括从第1电压逐渐上升到第2电压的第1区间及维持比上述第2电压更高的第3电压的第2区间,上述第1区间长度比上述第2区间长度更长;所述装置还包括重置区间,所述重置区间内向上述扫描电极提供的重置信号包括从第4电压逐渐上升到第5电压为止的创建区间;所述创建区间内,上述重置信号的上升倾斜度,与上述上升区间内上述第一个维持信号的上升倾斜度相同。
2.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,上述多个子字段当中第一个子字段中,第一个维持信号包括上述上升区间及维持区间。
3.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,上述第1电压为寻址区间内向上述扫描电极提供的扫描偏置电压。
4.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,上述第2电压与接地电压相同。
5.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,上述第3电压为维持电压。
6.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,所述维持区间内向上述扫描电极及维持电极提供的多个维持信号当中,第一个维持信号宽度,比其余维持信号宽度更宽。
7.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,所述维持区间内向上述扫描电极及维持电极提供的多个维持信号当中,最后一个维持信号宽度,小于第一个维持信号宽度。
8.根据权利要求1所述的等离子显示装置,其特征在于,所述维持区间内向上述扫描电极及维持电极提供的多个维持信号当中,最后一个维持信号宽度,比除了第一个维持信号之外的其余维持信号宽度更宽。
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