CN1941037A - 等离子显示屏的驱动装置 - Google Patents

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文成学
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Abstract

本发明是关于等离子显示屏的,更具体地说是关于等离子显示屏的驱动装置的。本发明的等离子显示屏的驱动装置包括施加数据脉冲的X电极、施加扫描脉冲和支持脉冲的Y电极、施加共同支持脉冲的Z电极。其特点是:每一个Y电极都包含有一个用于施加上述扫描脉冲的开关元件,上述开关元件开启,把上述扫描脉冲施加到被选择的Y电极上,其余的开关元件则关闭,处于浮接状态。本发明由于被选择的Y电极以外的其余电极处于浮接状态,因而不仅能够减少因噪音或放电所造成的影响,而且能够消除因电极的线阻抗所带来的画面左右的亮度差。

Description

等离子显示屏的驱动装置
技术领域
本发明是关于等离子显示屏的,更具体地说是关于等离子显示屏的驱动装置。
背景技术
图1是普通等离子显示屏的驱动装置构成框图。如图1所示,信号处理部110把从外部输入的影像信号转换成适合等离子显示屏驱动的影像数据。
数据排序部120为了对通过信号处理部110转换的影像数据进行灰度级(gray scale)处理,将一个域TV影像数据重新构成为复数子域(subfield)。
X电极驱动部130和Y电极驱动部140将用于在等离子显示屏的放电单元上形成壁电压的地址脉冲和扫描脉冲,分别施加到X电极和Y电极上。Y电极驱动部140和Z电极驱动部150则分别向Y电极和Z电极交替施加支持脉冲,支持脉冲用于维持形成由有壁电压的放电单元(cell)的放电。
主控制部160根据外部影像信号,来控制在数据排序部重新排序的影像数据按顺序判读,向X电极驱动部130提供1扫描线分量,同时将逻辑控制脉冲施加到高压驱动电路部170。
高压驱动电路部170负责从主控制部160接收逻辑控制脉冲,并将高压控制脉冲加到X电极、Y电极及Z电极驱动部130、140、150。
此时,Y电极驱动部140为了向Y电极上施加扫描脉冲或支持脉冲,设置有如图2所示的扫描驱动器210。现有的扫描驱动器210是包含有2个开关元件的集成电路块(Integrated Circuit package)。2个开关元件形成一个信道,并向一个Y电极施加扫描脉冲或支持脉冲,所以应该使用耐压大的开关元件。现有扫描驱动器210由于由2个耐压大的开关元件组成,所以缺点是费用增加、集成电路块变大。
另外,在扫描过程中未被扫描驱动器210选择的信道需要第1开关元件(211-1至211-n)经常开启,保持接地电平(ground level)。
例如:在扫描过程中,如果选择与第1个Y电极Y1相关的信道,那么与其余Y电极(Y2、Y3......Yn)相关的信道则不被选择。如果这样选择信道,那么与被选择的信道相关的第1个扫描驱动器210-1的第2开关元件213-1则开启,并且扫描用的开关元件220开启。与此同时,未被选择的信道相关的扫描驱动器(210-2至210-n)的第1开关元件(211-2至211-n)和接地用开关元件230开启。
如果开关元件启动,数据脉冲施加到X电极(X1至Xm),那么对位于第1线(line)的单元实行写入操作。另外,数据脉冲通过与其余Y电极(Y2至Yn)相关的扫描驱动器(210-2至210-n)的第1开关元件(211-2至211-n)和接地用开关元件230接地。
此时,未被选择的信道要比被选择的信道多,所以因接地而被浪费的电力消耗变大。由于第1开关元件(211-2至211-n)和接地用开关元件230开启,导致由Y电极的线阻抗所带来的电压下降,从而使画面左右产生亮度差。另外,因集成电路块内部的电源变动引起元件破损的几率增大。
而且,在扫描过程或支持过程中,根据各电极的电压标准电平,放电时产生的动态负荷(dynamic load)的变化将对邻近电极造成影响,引发噪音(noise),或者放电时产生的脉冲的影响因流入邻近电极或单元而导致操作不稳定。
例如,由于与未被选择的信道相关的扫描驱动器的第1开关元件(211-2至211-n)开启并接地,所以在扫描过程中将有很大的电流通过,这种大电流将对邻近单元或邻近电极造成影响,产生噪音或阻碍稳定的操作。
图2的图号240是用于向Y电极施加支持电压+Vsy的开关元件,图号250是用于向Z电极施加支持电压+Vsz的开关元件。
发明内容
本发明就是为解决上述问题而研究出来的,目的在于提供等离子显示屏的驱动装置,即:利用一个开关元件,就可消除由电极的线阻抗所带来的画面左右的亮度差,减少电力消耗,并提高开关元件的可靠性的等离子显示屏的驱动装置。
为实现上述目的,本发明的等离子显示屏的驱动装置包括施加数据脉冲的X电极、施加扫描脉冲和支持脉冲的Y电极、施加共同支持脉冲的Z电极,其特点是:该驱动装置每一个Y电极包含有一个用于施加上述扫描脉冲的开关元件,上述开关元件开启,向被选择的Y电极施加上述扫描脉冲,而剩余的开关元件则关闭,处于浮接(floating)状态。
本发明的效果在于:由于被选择的Y电极以外的其余Y电极处于浮接状态,所以不仅能够减少由噪音或放电所造成的影响,而且能够消除由电极的线阻抗所带来的画面左右的亮度差。
附图说明
图1是普通等离子显示屏的驱动装置构成方块图。
图2是现有包含扫描驱动器的等离子显示屏的驱动装置电路图。
图3是本发明的等离子显示屏的驱动装置电路图。
图4是本发明的等离子显示屏驱动装置的驱动波形图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的实施例进行详细说明。
图3是本发明的等离子显示屏的驱动装置电路图。下面参照图3对扫描过程和支持过程中本发明的驱动装置的操作进行说明。
首先,在扫描过程中,与被选择的Y电极(Y1至Yn之一)相关的扫描驱动器(310-1至310-n之一)的开关元件(SW1至SWn之一)被开启,而未被选择的其余扫描驱动器的开关元件和接地用开关元件330、380被关闭,另外数据驱动器(340-1至340-m)的数据开关元件SD1和扫描用开关元件320被开启。
这样,向X电极(X1至Xm)施加数据驱动器(340-1至340-m)的输出(+Vd),而向被选择的Y电极(Y1至Yn之一)则施加-Vyscan,以对位于被选择的Y电极(Y1至Yn之一)上的单元(cell)进行数据的写入。
此时,由于接地用开关元件330、380和未被选择的其余扫描驱动器的开关元件被关闭,所以除被选择的Y电极(Y1至Yn之一)外的其余Y电极处于浮接状态。
例如,与第1个Y电极Y1相关的扫描驱动器310-1的开关元件SW1被开启,而未被选择的其余扫描驱动器(310-2至310-n)和接地用开关元件被关闭。另外,数据驱动器(340-1至340-m)的数据用开关元件SD1和扫描用开关元件320被开启。这样,在第1个Y电极Y1将施加-Vyscan,在X电极(X1至Xm)施加+Vd,从而在存在于第1个Y电极Y1上的单元内发生Vyscan+Vd的电压差,以进行数据写入。此时,由于接地用开关元件330、380和未被选择的其余扫描驱动器(310-2至310-n)的开关元件(SW2至SWn)被关闭,所以除第1个Y电极Y1外的其余Y电极(Y2至Yn)处于浮动状态。
如上所述,由于未被选择的Y电极处于浮接状态,所以不会产生现有技术中由电极线阻抗带来的电压下降,从而可消除画面左右的亮度差,改善画质。
不仅如此,由于未被选择的Y电极处于浮接状态,所以在扫描过程中,不会产生未被选择的扫描驱动器上的被开启的第1开关元件接地而造成大电流,因此能够解决由噪音所带来的许多问题。
于是,在对所有Y电极(Y1至Yn)完成扫描过程后进行支持过程。
首先,支持用开关元件350被开启,各电极的扫描驱动器的开关元件(SW1至SWn)被关闭,接地用开关元件360被开启。因此,在支持用开关元件350、扫描驱动器的二极管(D1至Dn)、Y电极(Y1至Yn)、Z电极(Z1至Zn)、接地用开关元件360及地面之间形成回路(loop),支持电压Vsy施加到Y电极(Y1至Yn)。
其次,支持用开关元件370被开启,各电极的扫描驱动器的开关元件(SW1至SWn)被关闭,接地用开关元件330、380被开启。此时,支持用开关元件350和扫描用开关元件320被关闭。因此,在支持用开关元件370、Z电极(Z1至Zn)、Y电极(Y1至Yn)、接地用开关元件330、380及地面之间形成回路,从而使支持电压Vsy施加到Z电极(Z1至Zn)。
图4是本发明的等离子显示屏驱动装置的驱动波形图。如图4所示,本发明的驱动波形图由复位(reset)区间、地址区间及支持区间构成。
此时,本发明的驱动装置如上所述,由于在扫描过程中被选择的Y电极以外的其余Y电极处于浮接状态而非接地状态,所以如虚线所示,电平(level)不处于固定状态,而存在浮接电平。因此,如果未被选择的其余Y电极处于浮接状态,不仅能够减少由噪音和放电所造成的影响,而且能够消除由电极的线阻抗所带来的画面左右的亮度差。
如上所述,本发明所属领域专业人员完全可以在不改变本发明技术思想或必要特征的情况下,以其它具体形态来实施本发明。

Claims (4)

1、一种等离子显示屏的驱动装置,包括施加数据脉冲的X电极、施加扫描脉冲和支持脉冲的Y电极、施加共同支持脉冲的Z电极,所述等离子显示屏的驱动装置,其特征包括:
上述驱动装置每一个Y电极包含一个用于施加上述扫描脉冲的开关元件;
上述开关元件开启,并向被选择的Y电极施加上述扫描脉冲,而其余开关元件被关闭,处于浮接状态。
2、如权利要求1所述等离子显示屏的驱动装置,其特征还包括:
当施加上述支持脉冲时,导通使上述支持脉冲施加到上述Y电极的二极管。
3、如权利要求2所述等离子显示屏的驱动装置,其特征在于:
上述二极管导通时,上述开关元件被关闭。
4、如权利要求2或3所述等离子显示屏的驱动装置,其特征在于:
上述二极管的阴极端连接在上述开关元件的一端,而上述二极管的阳极端连接在上述开关元件的另一端。
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