DE69424122T2 - Grayscale control for plasma display devices - Google Patents

Grayscale control for plasma display devices

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discharge
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Yoshikazu Kanazawa
Keishin Nagaoka
Masaya Tajima
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Description

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Steuern der Grauskala von Plasmaanzeigevorrichtungen, z. B. ein Verfahren und ein Gerät zum Steuern der Grauskala einer Wechselstrom-Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden und Oberflächenentladung.The present invention relates to controlling the gray scale of plasma display devices, e.g., a method and an apparatus for controlling the gray scale of a three-electrode surface discharge AC plasma display device.

Man hat ein Wechselstrom-Plasmaanzeigefeld (AC-PDP) in Erwägung gezogen, in welchem eine Lumineszenz und Anzeige erreicht werden, indem an zwei Halteelektroden eine Spannungswellenform abwechselnd angelegt wird, um eine Entladung aufrechtzuerhalten. In diesem AC-PDP wird eine Entladungsoperation gleich nach der Pulsanwendung in einer bis mehreren Mikrosekunden (us) ausgeführt. Durch die Entladung erzeugte Ionen (positive Ladungen) akkumulieren sich ferner auf der Oberfläche der dielektrischen Schicht auf der Elektrode, an die eine negative Spannung gerade angelegt ist, und Elektronen (negative Ladungen) akkumulieren sich ähnlich auf der Oberfläche der dielektrischen Schicht der Elektrode, an die eine positive Spannung gerade angelegt ist.An alternating current plasma display panel (AC-PDP) has been considered in which luminescence and display are achieved by applying a voltage waveform alternately to two sustain electrodes to maintain a discharge. In this AC-PDP, a discharge operation is carried out immediately after the pulse application in one to several microseconds (µs). Ions (positive charges) generated by the discharge further accumulate on the surface of the dielectric layer on the electrode to which a negative voltage is currently applied, and electrons (negative charges) similarly accumulate on the surface of the dielectric layer of the electrode to which a positive voltage is currently applied.

Wenn ein Puls (Halte- oder Dauerpuls) einer niedrigeren Spannung (Halte- oder Dauerspannung oder Dauerentladungsspannung) mit einer verschiedenen Polarität nach einem ersten Entladen mit einem Puls (Schreibpuls) höherer Spannung (Schreibspannung) angelegt wird, um Wandladungen zu erzeugen, werden vorher akkumulierte Wandladungen überdeckt, was eine hohe Spannung bezüglich des Entladungsraumes ergibt, wobei die Spannung den Schwellenspannungswert einer Entladung übersteigt, was bewirkt, daß eine Entladung beginnt. Das heißt, es gibt eine Charakteristik, daß, wenn eine Zelle einmal geschrieben ist, um erzeugte Wandladungen zu entladen, die Entladung aufrechterhalten wird, indem Dauerpulse in entgegengesetzter Polarität abwechselnd angelegt werden. Dies wird ein Memory- oder Gedächtniseffekt oder eine Gedächtnisfunktion genannt.When a pulse (holding or sustaining pulse) of a lower voltage (holding or sustaining voltage or sustained discharge voltage) of a different polarity is applied after a first discharge with a pulse (writing pulse) of higher voltage (writing voltage) to generate wall charges, previously accumulated wall charges are covered, giving a high voltage with respect to the discharge space, the voltage exceeding the threshold voltage value of a discharge, causing a discharge to start. That is, there is a characteristic that once a cell is written to discharge generated wall charges, the discharge is maintained by applying sustained pulses in opposite polarity alternately. This is called a memory effect or function.

Ein AC-PDP kann vom Gedächtniseffekt Gebrauch machen. Bezüglich AC-PDPs hat man einen Zweielektrodentyp, in welchem eine selektive Entladung (Adreßentladung) und eine Dauerentladung mit zwei Elektroden ausgeführt werden, und einen Dreielektrodentyp betrachtet, in welchem die dritte Elektrode für eine Adreßentladung verwendet wird. In einem für eine Farbanzeige verwendeten Farb-PDP wird ein in einer Entladungszelle gebildeter Phosphor oder Leuchtstoff durch durch die Entladung erzeugte ultraviolette Strahlen angeregt. Es gibt jedoch einen Nachteil, daß der Leuchtstoff durch ein Bombardement von Ionen (positive Ladungen) leicht beeinflußt wird, die durch eine Entladung gleichzeitig erzeugt werden.An AC PDP can make use of the memory effect. Regarding AC PDPs, a two-electrode type has been considered in which selective discharge (address discharge) and sustained discharge are carried out with two electrodes, and a three-electrode type in which the third electrode is used for address discharge. In a color PDP used for a color display, a discharge cell is used formed phosphor or phosphor is excited by ultraviolet rays generated by the discharge. However, there is a disadvantage that the phosphor is easily affected by bombardment of ions (positive charges) which are simultaneously generated by a discharge.

In dem oben erwähnten Zweielektrodentyp ist die Anordnung derart, daß Ionen direkt auf Leuchtstoffe auftreffen, was eher zu einer Reduzierung in der Lebensdauer der Leuchtstoffe führt. Um dies zu vermeiden, kann eine Dreielektroden-Anordnung verwendet werden, die von einer Oberflächenentladung in einem Farb-PDP Gebrauch macht. In einem solchen Dreielektrodentyp ist es ferner möglich, die dritte Elektrode auf dem Substrat zu bilden, auf dem die erste und zweite Elektrode für eine Dauerentladung angeordnet sind, oder sie auf einem anderen Substrat zu bilden, das dem erstgenannten gegenüberliegt. In dem Fall, daß die dritte Elektrode auf dem gleichen Substrat gebildet ist, ist es auch möglich, die dritte Elektrode auf den beiden Elektroden für eine Dauerentladung anzuordnen oder sie unter ihnen anzuordnen. Überdies kann in einigen Fällen von Leuchtstoffen emittiertes sichtbares Licht durch die Leuchtstoffe betrachtet werden, und in anderen Fällen kann von den Leuchtstoffen reflektiertes Licht betrachtet werden. In dieser Beschreibung werden Erklärungen gegeben, wobei ein Beispiel eines Feldes genommen wird, in welchem die dritte Elektrode auf dem Substrat gebildet ist, das von dem der Elektroden für eine Dauerentladung verschieden ist und diesem gegenüberliegt.In the above-mentioned two-electrode type, the arrangement is such that ions directly impinge on phosphors, which tends to result in a reduction in the lifetime of the phosphors. To avoid this, a three-electrode arrangement making use of surface discharge in a color PDP may be used. In such a three-electrode type, it is further possible to form the third electrode on the substrate on which the first and second electrodes for sustained discharge are arranged, or to form it on another substrate opposite to the former. In the case that the third electrode is formed on the same substrate, it is also possible to arrange the third electrode on the two electrodes for sustained discharge or to arrange it below them. Moreover, in some cases, visible light emitted from phosphors can be observed through the phosphors, and in other cases, light reflected from the phosphors can be observed. In this specification, explanations will be given by taking an example of a field in which the third electrode is formed on the substrate different from and opposite to that of the electrodes for sustained discharge.

Höherwertige Grauskalen oder Grauskalen mit höheren Pegeln mit vielen Anzeigezeilen wurden in einer AC-PDP als Folge von Forderungen nach einer größeren Anzeigengröße, einer größeren Zahl von Pixel (Zellen) und einer Vollfarbenanzeige in einem Anzeigefeld wünschenswert. Ferner ist es wünschenswert, für ein AC-PDP dessen Grauskala gemäß einer gewünschten Helligkeit oder einer geeigneten Helligkeit zu steuern.Higher-level gray scales or gray scales with higher levels with many display lines have become desirable in an AC-PDP as a result of demands for a larger display size, a larger number of pixels (cells) and full-color display in a display panel. Furthermore, it is desirable for an AC-PDP to control its gray scale according to a desired brightness or an appropriate brightness.

Es ist wünschenswert, ein Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung zu schaffen, das die Anzeigequalität der Plasmaanzeigevorrichtung erhöht, indem eine lineare Beziehung zwischen dem Graupegel und der entsprechenden Helligkeit eingerichtet wird.It is desirable to provide a gray scale control method for a plasma display device which improves the display quality of the plasma display device by establishing a linear relationship between the gray level and the corresponding brightness.

EP-A-0 488 891 offenbart ein Verfahren zum Steuern der Grauskala einer Plasmaanzeigevorrichtung gemäß dem Oberbegriff des beiliegenden Anspruchs 1 sowie einer Plasmaanzeigevorrichtung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 3.EP-A-0 488 891 discloses a method for controlling the gray scale of a plasma display device according to the preamble of appended claim 1 and a plasma display device according to the preamble of claim 3.

Gemäß einem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Steuern der Grauskala einer Plasmaanzeigevorrichtung geschaffen, aufweisend die Schritte: Bilden eines Rahmens für ein Bild durch mehrere Teilrahmen, von denen jeder einen spezifischen Gewichtswert aufweist, der einen Graupegel des Teilrahmens in der Grauskala repräsentiert; und Anzeigen des Bildes auf der Plasmaanzeigevorrichtung durch wahlweises Kombinieren der Teilrahmen; gekennzeichnet durch einen Schritt: individuelles Einstellen der Zahl von Daueremissionen jedes Teilrahmens, um so ein Verhältnis von Helligkeiten der Mehrzahl von Teilrahmen einem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen im wesentlichen entsprechen zu lassen, wobei ein Verhältnis von Zahlen von Daueremissionen der Mehrzahl von Teilrahmen nicht mit dem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen übereinstimmt.According to a first aspect of the present invention, there is provided a method for controlling the gray scale of a plasma display device, comprising the steps of: forming a frame for an image by a plurality of sub-frames, each of which has a specific weight value representing a gray level of the sub-frame in the gray scale; and displaying the image on the plasma display device by selectively combining the sub-frames; characterized by a step of individually adjusting the number of sustained emissions of each sub-frame so as to make a ratio of brightnesses of the plurality of sub-frames substantially correspond to a ratio of weight values of the plurality of sub-frames, wherein a ratio of numbers of sustained emissions of the plurality of sub-frames does not correspond to the ratio of weight values of the plurality of sub-frames.

Gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wird eine Plasmaanzeigevorrichtung mit mindestens einem Paar Elektroden zum Ausführen einer Entladungsoperation geschaffen, welche Plasmaanzeigevorrichtung angesteuert wird, indem Adreßperioden, in denen Anzeigedaten, die notwendig sind, um eine Entladung aufrechtzuerhalten, in dem Schirm geschrieben werden, von Dauerentladungsperioden getrennt werden, in denen eine Dauerentladung für eine Lichtemission wiederholt wird, wobei ein Rahmen ein Bild bildet, das durch mehrere Teilrahmen aufgebaut ist, von denen jeder einen spezifischen Gewichtswert aufweist, der den Graupegel des Teilrahmens in der Grauskala repräsentiert; und das Bild auf der Plasmaanzeigevorrichtung durch wahlweises Kombinieren der Teilrahmen angezeigt wird; dadurch gekennzeichnet, daß die Zahl von Daueremissionen jedes Teilrahmens individuell eingestellt wird, um so ein Verhältnis von Helligkeiten der Mehrzahl von Teilrahmen einem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen im wesentlichen entsprechen zu lassen, und ein Verhältnis von Zahlen von Daueremissionen der Mehrzahl von Teilrahmen nicht mit dem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen übereinstimmt. Nun wird beispielhaft auf die beiliegenden Zeichnungen verwiesen, in denen:According to a second aspect of the present invention, there is provided a plasma display device having at least one pair of electrodes for performing a discharge operation, which plasma display device is driven by separating address periods in which display data necessary to maintain a discharge is written in the screen from sustained discharge periods in which sustained discharge for light emission is repeated, wherein a frame forms an image constructed by a plurality of sub-frames, each of which has a specific weight value representing the gray level of the sub-frame in the gray scale; and the image is displayed on the plasma display device by selectively combining the sub-frames; characterized in that the number of sustained emissions of each sub-frame is individually adjusted so as to make a ratio of brightnesses of the plurality of sub-frames substantially correspond to a ratio of weight values of the plurality of sub-frames, and a ratio of numbers of sustained emissions of the majority of sub-frames does not correspond to the ratio of the weight values of the majority of sub-frames. Reference is now made to the accompanying drawings as an example, in which:

Fig. 1 ein Plan-Diagramm ist, das eine Anordnung eines vorher betrachteten wechselstrom-betriebenen Plasmaanzeigefeldes mit drei Elektroden und Oberflächenentladung schematisch zeigt;Fig. 1 is a plan diagram schematically showing an arrangement of a previously considered AC-operated three-electrode surface discharge plasma display panel;

Fig. 2 ein Schnittdiagramm ist, das eine Anordnung einer Entladungszelle in dem Plasmaanzeigefeld von Fig. 1 schematisch zeigt;Fig. 2 is a sectional diagram schematically showing an arrangement of a discharge cell in the plasma display panel of Fig. 1 ;

Fig. 3 ein Blockdiagramm ist, das ein Beispiel einer wechselstrom-betriebenen Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden und Oberflächenentladung unter Verwendung des in Fig. 1 gezeigten Plasmaanzeigefeldes darstellt;Fig. 3 is a block diagram showing an example of an AC-driven three-electrode surface discharge plasma display device using the plasma display panel shown in Fig. 1;

Fig. 4 ein Diagramm ist, das ein Beispiel von Ansteuerwellenformen in einer Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 zeigt;Fig. 4 is a diagram showing an example of driving waveforms in a plasma display device of Fig. 3 ;

Fig. 5A bis 5D Diagramme sind, die veranschaulichen, wie Zellen in der Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 angesteuert werden;Figs. 5A to 5D are diagrams illustrating how cells are driven in the plasma display device of Fig. 3;

Fig. 6 ein Zeitablaufdiagramm ist, das ein Beispiel einer Ansteueroperation für die Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 zeigt;Fig. 6 is a timing chart showing an example of a driving operation for the plasma display device of Fig. 3 ;

Fig. 7 ein Diagramm ist, das Probleme in dem herkömmlichen Grauskalensteuerverfahren einer Plasmaanzeigevorrichtung zeigt;Fig. 7 is a diagram showing problems in the conventional gray scale control method of a plasma display device;

Fig. 8 ein Diagramm zum Erklären einer Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung ist, die die vorliegende Erfindung verkörpert;Fig. 8 is a diagram for explaining an embodiment of a gray scale control method for a plasma display device embodying the present invention;

Fig. 9 ein Diagramm zum Erklären einer weiteren Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung ist, die die vorliegende Erfindung verkörpert;Fig. 9 is a diagram for explaining another embodiment of a gray scale control method for a plasma display device embodying the present invention;

Fig. 10 ein Diagramm zum Erklären noch einer weiteren Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung ist, die die Erfindung verkörpert; undFig. 10 is a diagram for explaining still another embodiment of a gray scale control method for a plasma display device embodying the invention; and

Fig. 11, bestehend aus Fig. 11A und 11B, ein Blockdiagramm ist, das eine Ausführungsform einer Plasmaanzeigevor richtung zeigt, für die ein Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung, die die vorliegende Erfindung verkörpert, verwendet wird.Fig. 11, consisting of Figs. 11A and 11B, is a block diagram showing an embodiment of a plasma display direction for which a gray scale control method for a plasma display device embodying the present invention is used.

Fig. 1 zeigt eine Anordnung eines vorher betrachteten wechselstrom-betriebenen Plasmaanzeigefeldes mit drei Elektroden und Oberflächenentladung, und Fig. 2 zeigt einen Aufbau oder eine Anordnung einer Entladungszelle in dem Plasmaanzeigefeld von Fig. 1. Man beachte, daß Fig. 1 die Anordnung (Elektrodenanordnung) zeigt, die durch ein MxN-Punktfeld gebildet ist.Fig. 1 shows an arrangement of a previously considered AC-driven three-electrode surface discharge plasma display panel, and Fig. 2 shows a structure or arrangement of a discharge cell in the plasma display panel of Fig. 1. Note that Fig. 1 shows the arrangement (electrode arrangement) formed by an MxN dot array.

In Fig. 1 und 2 bezeichnet Bezugsziffer 1 ein vorderes Glassubstrat, bezeichnet 2 ein hinteres Glassubstrat, bezeichnet 3 Adreßelektroden, bezeichnet 4 Wände, bezeichnet 5 einen Leuchtstoff, bezeichnet 6 eine dielektrische Schicht, bezeichnen 7 und 8 X- bzw. Y-Elektroden. In diesem AC-PDP tritt eine Entladungsoperation hauptsächlich zwischen den beiden Dauerentladungselektroden (X-Elektrode 7 und Y-Elektrode 8) auf, die auf dem hinteren Glassubstrat 2 angeordnet sind, und die Auswahl von Pixel (oder einer Entladungszelle) gemäß den Anzeigedaten wird vorgenommen, indem eine Zelle auf der die entsprechende Y-Elektrode 8 enthaltenden Zeile ausgewählt wird, wobei von einer Entladung zwischen der Y-Elektrode 8 und der Adreßelektrode 3 Gebrauch gemacht wird.In Figs. 1 and 2, reference numeral 1 denotes a front glass substrate, 2 denotes a rear glass substrate, 3 denotes address electrodes, 4 denotes walls, 5 denotes a phosphor, 6 denotes a dielectric layer, 7 and 8 denote X and Y electrodes, respectively. In this AC-PDP, a discharge operation occurs mainly between the two sustain discharge electrodes (X electrode 7 and Y electrode 8) arranged on the rear glass substrate 2, and the selection of pixels (or a discharge cell) according to the display data is made by selecting a cell on the line containing the corresponding Y electrode 8, making use of a discharge between the Y electrode 8 and the address electrode 3.

Man beachte, daß auf jeder Dauerentladungselektrode 7 und 8 die dielektrische Schicht 6 für eine Isolierung ausgebildet ist, auf der eine Schutzschicht oder eine MgO-Schicht gebildet ist. Ferner sind auf dem dem hinteren Glassubstrat 2 gegenüberliegenden vorderen Glassubstrat 1 die Adreßelektroden 3 und Leuchtstoffe 5 gebildet. Man beachte, daß die Leuchtstoffe 5 rotes, grünes und blaues Licht emittierende Charakteristiken aufweisen und sie auf den Adreßelektroden 3 ausgebildet sind.Note that on each of the sustain discharge electrodes 7 and 8, the dielectric layer 6 for insulation is formed, on which a protective layer or an MgO layer is formed. Further, on the front glass substrate 1 facing the rear glass substrate 2, the address electrodes 3 and phosphors 5 are formed. Note that the phosphors 5 have red, green and blue light emitting characteristics and they are formed on the address electrodes 3.

Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist ein Entladungsraum (Hohlraum) durch die Wände (Barriererippen) 4, die auf einer Seite oder beiden Seiten des Glassubstrats ausgebildet sind, so getrennt, daß in einem Raum jeder Zelle eine Entladung stattfindet. Durch die Entladung erzeugtes ultraviolettes Licht veranlaßt den Leuchtstoff, Licht zu emittieren. Ein Anordnen mehrerer M x N Zellen mit einer solchen Struktur beispielsweise in einem Matrixzustand bildet ein Anzeigefeld, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Man beachte, daß in Fig. 1 Verweise A1 bis AM Adreßelektroden bezeichnen und Y1 bis YN Y-Elektroden bezeichnen. Ferner sind X-Elektroden 7 gemeinsam verbunden.As shown in Fig. 2, a discharge space (cavity) is separated by the walls (barrier ribs) 4 formed on one side or both sides of the glass substrate so that a discharge takes place in a space of each cell. Ultraviolet light generated by the discharge causes the phosphor to emit light. Arranging a plurality of M x N cells having such a structure in a matrix state, for example, forms a display panel as shown in Fig. 1. Note that in Fig. 1, references A1 to AM denote address electrodes and Y1 to YN denote Y electrodes. Further, X electrodes 7 are commonly connected.

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel einer wechselstrom-betriebenen Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden und Oberflächenentladung zeigt, die ein in Fig. 1 dargestelltes Plasmaanzeigefeld verwendet, und zeigt periphere Schaltungen zum Ansteuern eines typischen AC-PDP mit drei Elektroden.Fig. 3 is a block diagram showing an example of an AC three-electrode surface discharge plasma display device using a plasma display panel shown in Fig. 1, and shows peripheral circuits for driving a typical AC three-electrode PDP.

In Fig. 3 bezeichnet Bezugsziffer 10 eine Steuerschaltung, bezeichnet 11 ein Anzeigedaten-Steuergerät, bezeichnet 12 einen Bild- oder Rahmenspeicher, bezeichnet 13 ein Feldansteuerung-Steuergerät, bezeichnet 14 ein Scan-Treiber-Steuergerät, und 15 bezeichnet ein gemeinsames Treiber-Steuergerät. Ferner bezeichnet Bezugsziffer 21 einen Adreßtreiber, bezeichnet 22 einen X-Treiber, bezeichnet 23 einen Y-Scan- Treiber, bezeichnet 24 einen Y-Treiber und 30 bezeichnet ein Plasmaanzeigefeld (PDP). In Fig. 3 bezeichnet ferner eine Verweismarke TAKT einen Anzeigedaten angebenden Punkttakt, bezeichnet DATEN Anzeigedaten (im Fall von 256 Grauskalen 8 Bits für jede Farbe: 3 · 8), bezeichnet VSYNC ein vertikales Synchronisiersignal, welches den Anfang eines Rahmens (eines Feldes) angibt, und HSYNC bezeichnet ein horizontales Synchronisiersignal.In Fig. 3, reference numeral 10 denotes a control circuit, 11 denotes a display data controller, 12 denotes a frame memory, 13 denotes a panel drive controller, 14 denotes a scan driver controller, and 15 denotes a common driver controller. Furthermore, reference numeral 21 denotes an address driver, 22 denotes an X driver, 23 denotes a Y scan driver, 24 denotes a Y driver, and 30 denotes a plasma display panel (PDP). Further, in Fig. 3, a reference mark CLOCK denotes a dot clock indicating display data, DATA denotes display data (in the case of 256 gray scales, 8 bits for each color: 3 x 8), VSYNC denotes a vertical synchronizing signal indicating the beginning of a frame (a field), and HSYNC denotes a horizontal synchronizing signal.

Die Steuerschaltung 10 weist ein Anzeigedaten-Steuergerät 11 und ein Feldansteuerung-Steuergerät 13 auf. Das Anzeigedaten-Steuergerät 11 steuert Anzeigedaten im Bildspeicher 12 und überträgt die Daten zum Adreßtreiber 21, um das Feld anzusteuern. Man beachte, daß eine Verweismarke A-DATEN Anzeigedaten bezeichnet und A-TAKT einen Übertragungstakt bezeichnet.The control circuit 10 includes a display data controller 11 and a panel drive controller 13. The display data controller 11 controls display data in the image memory 12 and transfers the data to the address driver 21 to drive the panel. Note that a reference mark A-DATA indicates display data and A-CLOCK indicates a transfer clock.

Das Feldansteuerung-Steuergerät 13 entscheidet, wann eine Hochspannungswelle (Puls) an das Feld 30 angelegt wird, und ist mit dem Scan-Treiber-Steuergerät 14 und dem gemeinsamen Treiber-Steuergerät 15 versehen. Man beachte, daß eine Verweismarke Y-DATEN Scan-Daten (Daten zum EIN-Schalten des Y- Scan-Treibers 23 bei jedem Bit) bezeichnet, Y-TAKT einen Übertragungstakt (einen Takt zum EIN-Schalten des Y-Scan- Treibers 23 bei jedem Bit) bezeichnet, Y-STB1 ein Y-Strobe-1 (ein Signal zum Regulieren des Zeitablaufs eines Einschaltens des Y-Scan-Treibers) bezeichnet und Y-STB2 ein Y-Strobe-2 bezeichnet. Die Verweismarke X-UD bezeichnet ferner ein Signal (Ausgaben Vs/Vw) zum Steuern des EIN/AUS des X-gemeinsamen Treibers (22), X-DD bezeichnet ein Signal (GND) zum Steuern des EIN/AUS des gemeinsamen Treibers, Y-UD bezeichnet ein Signal (Ausgaben Vs/Vw) zum Steuern des EIN/AUS des Ygemeinsamen Treibers (24), und Y-DD bezeichnet ein Signal (GND) zum Steuern des EIN/AUS des Y-gemeinsamen Treibers.The field drive controller 13 decides when a high voltage wave (pulse) is applied to the field 30, and is provided with the scan driver controller 14 and the common driver controller 15. Note that a reference mark Y-DATA denotes scan data (data for turning ON the Y-scan driver 23 at each bit), Y-CLOCK denotes a transfer clock (a clock for turning ON the Y-scan driver 23 at each bit), Y-STB1 denotes a Y-Strobe-1 (a signal for regulating the timing of turning on the Y-scan driver), and Y-STB2 denotes a Y-strobe-2. The reference mark X-UD further denotes a signal (outputs Vs/Vw) for controlling the ON/OFF of the X-common driver (22), X-DD denotes a signal (GND) for controlling the ON/OFF of the common driver, Y-UD denotes a signal (outputs Vs/Vw) for controlling the ON/OFF of the Y-common driver (24), and Y-DD denotes a signal (GND) for controlling the ON/OFF of the Y-common driver.

Wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist jede der Adreßelektroden 3 mit dem Adreßtreiber 21 verbunden und erhält einen Adreßpuls der Adreßentladungszeit vom Adreßtreiber. Ferner sind die Y-Elektroden 8 einzeln mit dem Y-Scan-Treiber verbunden, und der Y-Scan-Treiber 23 ist mit dem Y-gemeinsamen Treiber (Y-Treiber 24) verbunden. Der Puls der Adreßentladungszeit wird von dem Y-Scan-Treiber 23 erzeugt, und die Dauerpulse und andere kommen vom Y-Treiber 24 und werden durch den Y-Scan-Treiber 23 an die Y-Elektroden 8 angelegt. Die X-Elektroden 7 sind ferner gemeinsam über die Anzeigezeilen des Feldes 30 verbunden, und der X-gemeinsame Treiber (X- Treiber 22) erzeugt Schreibpulse, Dauerpulse und dergleichen. Diese Treiberschaltungen (21, 22, 23, 24) werden durch die Steuerschaltung 10 gesteuert, die durch synchrone Signale, Anzeigedatensignale und andere gesteuert wird, die von außerhalb der Vorrichtung geliefert werden.As shown in Fig. 3, each of the address electrodes 3 is connected to the address driver 21 and receives an address pulse of the address discharge time from the address driver. Furthermore, the Y electrodes 8 are individually connected to the Y scan driver, and the Y scan driver 23 is connected to the Y common driver (Y driver 24). The pulse of the address discharge time is generated from the Y scan driver 23, and the sustaining pulses and others come from the Y driver 24 and are applied to the Y electrodes 8 through the Y scan driver 23. The X electrodes 7 are further commonly connected across the display lines of the panel 30, and the X common driver (X driver 22) generates write pulses, sustaining pulses and the like. These driver circuits (21, 22, 23, 24) are controlled by the control circuit 10, which is controlled by synchronous signals, display data signals and others supplied from outside the device.

Fig. 4 ist ein Diagramm, das ein Beispiel von Ansteuer- Wellenformen in einer Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 zeigt, d. h. Fig. 4 zeigt Ansteuer-Wellenformen eines Teilrahmens (oder eines Teilfeldes) in dem sogenannten "Adreß/Dauerentladungs-getrennten Schreibadressierverfahren (address/ sustain discharge separated write addressing method)". Dieses Adreß/Dauerentladungs-getrennte Schreibadressierverfahren ist beispielsweise in der japanischen Patentanmeldung Nr. 3- 338342 offenbart. In dieser Patentanmeldung ist ein Ansteuerungsverfahren offenbart, das für eine stationäre Ansteuerung (oder Adressierung) mit niedriger Spannung gedacht ist, und das Verfahren wird für den Fall verwendet, wenn höherwertige Grauskalentechnologien für eine Vollfarbenanzeige erforderlich sind.Fig. 4 is a diagram showing an example of drive waveforms in a plasma display device of Fig. 3, i.e., Fig. 4 shows drive waveforms of a sub-frame (or a sub-field) in the so-called "address/sustain discharge separated write addressing method". This address/sustain discharge separated write addressing method is disclosed in, for example, Japanese Patent Application No. 3-338342. In this patent application, a drive method intended for low-voltage stationary drive (or addressing) is disclosed, and the method is used in the case where higher-level gray-scale technologies are required for full-color display.

Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist ein Teilrahmen in eine Adreßperiode und eine Dauerentladungsperiode getrennt. In der Adreßperiode werden ein Ganzschirm-Schreiben, ein Ganzschirm- Löschen und ein sequentielles Adressieren durch Schreiben in eine Anzeigezeile (im folgenden als "zeilensequentielles Schreiben (oder Adressieren)" bezeichnet) ausgeführt. In einer Dauerentladungsperiode werden ferner an alle Zeilen gleichzeitig Dauerpulse angelegt, was Dauerentladungen in den Zellen zur Folge hat, an denen eine Schreibadressierung ausgeführt wurde und in denen Wandladungen akkumuliert wurden. Man beachte, daß, falls ein Rahmen beispielsweise mit einem Interlace- (Übersprung-) Betrieb aus zwei Teilrahmen besteht, ein Teilrahmen einem Teilfeld in jedem Teilrahmen entspricht.As shown in Fig. 4, a subframe is separated into an address period and a sustain discharge period. In the address period, full-screen writing, full-screen erasing, and sequential addressing by writing to a display line (hereinafter referred to as "line sequential writing (or addressing)") are performed. In a sustain discharge period, further, sustain pulses are applied to all lines simultaneously, resulting in sustain discharges in the cells to which write addressing has been performed and in which wall charges have been accumulated. Note that if a frame consists of two subframes, for example, with an interlace (skip) operation, a subframe corresponds to a subfield in each subframe.

In der obigen Beschreibung ist ein Gesichtspunkt des in Fig. 4 gezeigten Ansteuerverfahrens, daß die Zustände aller Zellen durch ein Ganzschirm-Schreiben und Ganzschirm-Löschen ausgeglichen werden, die am Beginn der Adreßperiode ausgeführt werden, und das Ganzschirm-Löschen in dem Zustand abgeschlossen ist, in dem Wandladungen übrig bleiben, die in der folgenden zeilensequentiellen Schreibentladung verfügbar sind.In the above description, one aspect of the driving method shown in Fig. 4 is that the states of all cells are equalized by full-screen writing and full-screen erasing which are performed at the beginning of the address period, and the full-screen erasing is completed in the state where wall charges remain which are available in the following row-sequential writing discharge.

Zuerst werden die Y-Elektroden auf den GND-Pegel gebracht, und zur gleichen Zeit werden Schreibpulse der Spannung vw an die X-Elektroden angelegt, was das Ganzschirm- Schreiben bewirkt. Zu dieser Zeit werden Ionen positiver Ladungen an der Adreßelektrode, in Wirklichkeit auf der Oberfläche eines dielektrischen Materials wie z. B. eines Leuchtstoffes, akkumuliert. Im nächsten Schritt wird ferner durch Anlegen von Löschpulsen der Spannung Ve das Ganzschirm- Löschen ausgeführt. In der löschenden Entladung, die den Zustand herstellt, in dem es auf der Oberfläche der dielektrischen Schicht (MgO-Schicht) der X- und Y-Elektroden keine Wandladung gibt, ist es vorzuziehen, Elektronen, in der nächsten Adressierentladung vorteilhafte negative Ladungen auf der MgO-Oberfläche der Y-Elektrode zu akkumulieren. Man beachte, daß der Spannungswert der restlichen Wandladungen bei solch einem Pegel liegen sollte, daß die Dauerentladung nicht erzeugt wird, selbst wenn Dauerentladungspulse an die X- und Y-Elektroden angelegt werden.First, the Y electrodes are brought to the GND level, and at the same time, writing pulses of voltage vw are applied to the X electrodes, which causes the whole-screen writing. At this time, ions of positive charges are accumulated on the address electrode, actually on the surface of a dielectric material such as a phosphor. In the next step, further, by applying erasing pulses of voltage Ve, the whole-screen erasing is carried out. In the erasing discharge, which establishes the state in which there is no wall charge on the surface of the dielectric layer (MgO layer) of the X and Y electrodes, it is preferable to accumulate electrons, advantageous negative charges on the MgO surface of the Y electrode in the next addressing discharge. Note that the voltage value of the remaining wall charges should be at such a level that the sustained discharge is not generated even if sustained discharge pulses are applied to the X and Y electrodes.

Nach dem Ganzschirm-Schreiben und dem Ganzschirm-Löschen, die für den Ausgleich und einen Niederspannungsbetrieb gedacht sind, wird eine zeilensequentielle Schreibentladung (oder Adressierentladung) ausgeführt. In der Entladung (Entladungsoperation) wird die Y-Elektrode der zu schreibenden Zeile auf den GND-Pegel gebracht, und an die Adreßelektrode der in der Zeile zu schreibenden Zelle wird ein Adreßpuls der Spannung Va angelegt. Zu dieser Zeit ist die Adreßentladung mit einer sehr niedrigen Spannung möglich, weil sich Ionen und Elektronen auf der Adreßseite (der Oberfläche des Leuchtstoffes) bzw. auf der Y-Elektrodenseite (der MgO- Oberfläche) akkumuliert haben. Nachdem diese Operationen über alle Zeilen ausgeführt wurden, werden Dauerpulse für die Dauerentladung abwechselnd an die X- und Y-Elektroden angelegt.After the full-screen writing and the full-screen erasing, which are intended for equalization and low-voltage operation, a line-sequential writing discharge (or addressing discharge) is carried out. In the discharge (discharge operation), the Y electrode of the line to be written is brought to the GND level, and an address pulse of voltage Va is applied to the address electrode of the cell to be written in the line. At this time, the address discharge is possible at a very low voltage because ions and electrons have accumulated on the address side (the surface of the phosphor) and on the Y electrode side (the MgO surface), respectively. After these operations are carried out over all the lines, continuous pulses for continuous discharge are alternately applied to the X and Y electrodes.

Fig. 5A bis 5D sind Diagramme, die veranschaulichen, wie Zellen in der Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 angesteuert werden. Fig. 5A bis 5D zeigen nämlich Diagramme der Anordnung von Ladungen innerhalb einer Entladungszelle und des Zustandes einer Entladung. Fig. 5A zeigt nämlich den Ganzschirm-(oder Gesamt-) Schreibschritt (Positive Ladungen (oder Ionen) haben sich auf der Adreßelektrode akkumuliert), Fig. 5B zeigt den Ganzzellen-Dauerentladungsschritt, und Fig. 5C zeigt den Ganzzellen-Löschschritt (Die Wandladung der Dauerentladungselektrode ist auf solch einen Wert reduziert, daß keine Entladung erzeugt wird, selbst wenn eine Dauerentladungsspannung (Vs) angelegt ist). Man beachte, daß, falls zugelassen wird, daß negative Wandladungen (Elektronen) auf der Y-Elektrode verbleiben, sie die nächste Adreßentladung effektiv beeinflussen. Fig. 5D zeigt ferner den selektiven Schreibschritt (Adreßentladung: die Schreibentladung wird unter Ausnutzung der Wandladung der Adreßelektrode ausgeführt).5A to 5D are diagrams illustrating how cells are driven in the plasma display device of Fig. 3. Namely, Fig. 5A to 5D show diagrams of the arrangement of charges within a discharge cell and the state of discharge. Namely, Fig. 5A shows the whole-screen (or total) writing step (positive charges (or ions) have accumulated on the address electrode), Fig. 5B shows the whole-cell sustained discharge step, and Fig. 5C shows the whole-cell erasing step (the wall charge of the sustained discharge electrode is reduced to such a value that no discharge is generated even if a sustained discharge voltage (Vs) is applied). Note that if negative wall charges (electrons) are allowed to remain on the Y electrode, they effectively affect the next address discharge. Fig. 5D further shows the selective writing step (address discharge: the writing discharge is carried out by utilizing the wall charge of the address electrode).

Wie in Fig. 5A gezeigt ist, werden zuerst im Ganzzellen- Schreibschritt Ionen auf der Adreßelektrode 3 akkumuliert, und Ionen und Elektronen werden als Wandladungen auf der X- Elektrode 7 bzw. der Y-Elektrode akkumuliert. Als nächstes werden, wie in Fig. 5B gezeigt ist, in dem Ganzzellen-Däuerentladungsschritt die Ionen der Adreßelektrode 3 gelassen, wie sie sind, und die Dauerentladung zwischen der X-Elektrode 7 und der Y-Elektrode 8 bewirkt die Inversion von Ladungen. Wie in Fig. 5C gezeigt ist, werden ferner im Ganzzellen- Löschschritt die Ionen der Adreßelektrode 3 gelassen, wie sie sind, und die Löschentladung zwischen der X-Elektrode 7 und der Y-Elektrode 8 reduziert die Wandladungen auf solch einen Wert, daß keine Dauerentladung erzeugt wird, selbst wenn Dauerentladungspulse der Spannung Vs angelegt werden.As shown in Fig. 5A, first, in the whole-cell writing step, ions are accumulated on the address electrode 3, and ions and electrons are accumulated as wall charges on the X-electrode 7 and the Y-electrode, respectively. Next, as shown in Fig. 5B, in the whole-cell sustained discharge step, the ions of the address electrode 3 are left as they are, and the sustained discharge between the X-electrode 7 and the Y-electrode 8 causes the inversion of charges. Further, as shown in Fig. 5C, in the whole-cell In the erasing step, the ions of the address electrode 3 are left as they are, and the erasing discharge between the X-electrode 7 and the Y-electrode 8 reduces the wall charges to such a value that no sustained discharge is generated even if sustained discharge pulses of the voltage Vs are applied.

Wie in Fig. 5D gezeigt ist, wird ferner im selektiven Schreibschritt eine zeilensequentielle selektive Schreibentladung (oder Adressierentladung) ausgeführt. Obgleich die zu dieser Zeit von der Elektrode angelegte Spannung nicht höher als die Spannung Va von an die Adreßelektrode 3 angelegten Adreßpulsen ist, kann die selektive Schreibentladung (oder Adressierentladung) sicher und stetig oder gleichmäßig mit einer niedrigen Adreßspannung Va wegen der Spannung infolge der Wandladungen ausgeführt werden, die bis zum Ganzzellen- Löschschritt erzeugt wurden. Die Spannung an den Ionen der Adreßelektrode 3 und den Elektronen der Y-Elektrode 8 wirkt nämlich akkumulierend mit der Adreßspannung Va.Furthermore, as shown in Fig. 5D, in the selective writing step, a line-sequential selective writing discharge (or addressing discharge) is carried out. Although the voltage applied from the electrode at this time is not higher than the voltage Va of address pulses applied to the address electrode 3, the selective writing discharge (or addressing discharge) can be carried out surely and steadily or uniformly with a low address voltage Va because of the voltage due to the wall charges generated up to the whole-cell erasing step. Namely, the voltage on the ions of the address electrode 3 and the electrons of the Y electrode 8 acts accumulating with the address voltage Va.

Daher wird das "Adreß/Dauerentladungs-getrennte Adressierverfahren" in Fällen verwendet, in denen es viele Scanzeilen (oder Anzeigezeilen) gibt oder wenn eine höherwertige Grauskala für eine Vollfarbenanzeige verwendet wird. Dieses Verfahren ist z. B. in der ungeprüften japanischen Patentveröffentlichung (Kokai) Nr. 4-195188 offenbart. Das Ansteuerverfahren im Fall der 16 Grauskalen ist ferner als ein Beispiel einer Anzeige mit hohem Graupegel in Fig. 6 dargestellt.Therefore, the "address/sustained discharge separate addressing method" is used in cases where there are many scanning lines (or display lines) or when a higher gray scale is used for a full-color display. This method is disclosed, for example, in Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 4-195188. The driving method in the case of 16 gray scales is further shown as an example of a high gray level display in Fig. 6.

Fig. 6 zeigt ein Zeitablaufdiagramm zum Ansteuern der Plasmaanzeigevorrichtung von Fig. 3 und zeigt das Ansteuerverfahren im Fall der 16 Grauskalen. In dem Ansteuerverfahren, wie in Fig. 6 gezeigt, ist ein Rahmen in vier Teilrahmen (oder Teilfelder) SF1, SF2, SF3 und SF4 geteilt. In diesen Teilrahmen haben die Adreßperioden Ta1, Ta2, Ta3 und Ta4 einschließlich der Ganzschirm-Schreibperioden Tw1, Tw2, Tw3 und Tw4 die identische Länge (Zeit). Ferner weisen die Längen (Zeitperioden) der Dauerentladungsperioden Ts1, Ts2, Ts3 und Ts4 das Verhältnis 1 : 2 : 4 : 8 auf. Daher ist es möglich, durch Auswählen von zu erleuchtenden Teilrahmen in 16 Helligkeitsskalen von 0 bis 15 anzuzeigen.Fig. 6 is a timing chart for driving the plasma display device of Fig. 3 and shows the driving method in the case of 16 gray scales. In the driving method as shown in Fig. 6, one frame is divided into four subframes (or subfields) SF1, SF2, SF3 and SF4. In these subframes, the address periods Ta1, Ta2, Ta3 and Ta4 including the full-screen writing periods Tw1, Tw2, Tw3 and Tw4 have the identical length (time). Further, the lengths (time periods) of the sustain discharge periods Ts1, Ts2, Ts3 and Ts4 have the ratio 1:2:4:8. Therefore, it is possible to display in 16 brightness scales from 0 to 15 by selecting subframes to be illuminated.

Wie oben beschrieben wurde, besteht in einem AC-PDP ein Rahmen, der eine Abbildung (Bild) bildet, aus einigen Blät tern oder Vorlagen von Teilrahmen, die in der Helligkeit voneinander verschieden sind. Die Leuchthelligkeit jedes Teilrahmens wird durch die Zahl von Dauerentladungen pro Einheitszeit bestimmt. Idealerweise weist die Helligkeit eine lineare Beziehung mit der Zahl von Dauerentladungen auf. Daher ist das Verfahren, in welchem die Zahl von Dauerentladungspulsen eines beliebigen Teilrahmens die Hälfte derjenigen des zum erstgenannten nächsthelleren Teilrahmens ist, das beste.As described above, in an AC-PDP, a frame that forms an image (picture) consists of several sheets terns or templates of subframes that differ in brightness from each other. The luminous brightness of each subframe is determined by the number of sustained discharges per unit time. Ideally, the brightness has a linear relationship with the number of sustained discharges. Therefore, the method in which the number of sustained discharge pulses of any subframe is half that of the next brighter subframe to the first is the best.

Beim japanischen Patentamt wurde ferner die japanische Patentanmeldung Nr. 4-281459 "The Driving Method Relating to The Adjustment of Brightness of A Plasma Display Panel" eingereicht. Diese Anmeldung schlägt z. B. vor, daß in dem Fall der 16 Grauskalen 4 Teilrahmen erforderlich sind. Die Zahl von Dauerentladungspulsen innerhalb jedes Vsync beträgt, falls in dem SF (SF4) der maximalen Helligkeit 80 Pulse vorliegen, 40 Pulse im Teilrahmen SF3, 20 Pulse im Teilrahmen SF2 und 10 Pulse im Teilrahmen SF1.Japanese Patent Application No. 4-281459 "The Driving Method Relating to The Adjustment of Brightness of A Plasma Display Panel" has also been filed with the Japanese Patent Office. This application proposes, for example, that in the case of 16 gray scales, 4 subframes are required. The number of sustained discharge pulses within each Vsync, if there are 80 pulses in the SF (SF4) of maximum brightness, is 40 pulses in subframe SF3, 20 pulses in subframe SF2, and 10 pulses in subframe SF1.

Fig. 7 ist ein Diagramm, das die Probleme in einem früher betrachteten Grauskalensteuerverfahren einer Plasmaanzeigevorrichtung veranschaulicht, und zeigt die Beziehung zwischen der Zahl von Dauerpulsen und der Helligkeit.Fig. 7 is a diagram illustrating the problems in a previously considered gray scale control method of a plasma display device, and shows the relationship between the number of continuous pulses and the brightness.

Wie in einer durchgezogenen Linie in Fig. 7 dargestellt ist, sollte die Helligkeit idealerweise in linearer Beziehung zur Zahl von Dauerentladungen stehen. Falls dies der Fall ist, ist auch die Beziehung der Helligkeit bezüglich des Graupegels (oder des Wertes einer Grauskala) linear.As shown in a solid line in Fig. 7, the brightness should ideally be linearly related to the number of sustained discharges. If this is the case, the relationship of brightness with respect to the gray level (or the value of a gray scale) is also linear.

Wie in Fig. 7 in gestrichelter Linie dargestellt ist, ist jedoch in tatsächlichen Anzeigen die Beziehung der Helligkeit bezüglich der Zahl von Dauerentladungen nicht linear, sondern gekrümmt. Dementsprechend ist auch die Beziehung der Helligkeit bezüglich des Graupegels nicht linear, was eine beachtliche Verschlechterung der Anzeigequalität zur Folge hat. Solch ein Problem wird mit der Forderung nach einer Erhöhung der Grauskalenzahl in den letzten Jahren signifikant. Bezüglich einer höherwertigen Grauskalenanzeige, wie z. B. der 64 Grauskalen, wird die oben erwähnte Verschlechterung der Anzeigequalität ein ernstes Problem.However, as shown in Fig. 7 in dashed line, in actual displays, the relationship of brightness with respect to the number of sustained discharges is not linear but curved. Accordingly, the relationship of brightness with respect to gray level is also not linear, resulting in a remarkable deterioration of display quality. Such a problem becomes significant with the demand for an increase in the number of gray scales in recent years. With respect to a higher-level gray scale display such as 64 gray scales, the above-mentioned deterioration of display quality becomes a serious problem.

Beispiele eines Verfahrens und eines Geräts zum Steuern der Grauskala einer Plasmaanzeigevorrichtung gemäß Ausfüh rungsformen der vorliegenden Erfindung werden im folgenden mit Verweis auf die Zeichnungen erläutert.Examples of a method and an apparatus for controlling the gray scale of a plasma display device according to embodiment Embodiments of the present invention are explained below with reference to the drawings.

Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung. In Fig. 8 gibt die Koordinatenachse die Helligkeit B [cd/mxm] an, und die Abszissenachse gibt den Graupegel an.Fig. 8 shows an embodiment of a gray scale control method for a plasma display device according to the present invention. In Fig. 8, the coordinate axis indicates the brightness B [cd/mxm], and the abscissa axis indicates the gray level.

Man beachte, daß in jeder folgenden Ausführungsformen der Graupegel 0 dem Fall entspricht, wenn in keinem Teilrahmen (oder Teilfeld) SF1 bis SF3 eine Daueremission durchgeführt wird, der Graupegel 1, 2 und 4 dem Fall entspricht, wenn Daueremissionen nur eines Teilrahmens SF1, SF2 oder SF3 durchgeführt werden, die Graupegel 3, 5 und 6 dem Fall entsprechen, wenn Daueremissionen von zwei Teilrahmen SF1 und SF2, SF1 und SF3 oder SF2 und SF3 durchgeführt werden, und der Graupegel 7 dem Fall entspricht, wenn Daueremissionen aller Teilrahmen SF1 bis SF3 vorgenommen werden.Note that in each of the following embodiments, the gray level 0 corresponds to the case where no continuous emission is performed in any subframe (or subfield) SF1 to SF3, the gray levels 1, 2 and 4 correspond to the case where continuous emissions are performed from only one subframe SF1, SF2 or SF3, the gray levels 3, 5 and 6 correspond to the case where continuous emissions are performed from two subframes SF1 and SF2, SF1 and SF3 or SF2 and SF3, and the gray level 7 corresponds to the case where continuous emissions are performed from all subframes SF1 to SF3.

B = f&sub1;(P)...(1)B = f₁(P)...(1)

B = f&sub2; (K)... (2)B = f2 (K)... (2)

f&sub1;(P3) = 2xf&sub1;(P2) = 4xf&sub1;(P1)...(3)f1 (P3) = 2xf1 (P2) = 4xf1 (P1)...(3)

P1< P2< P3...(4)P1< P2< P3...(4)

b1 = f&sub1;(P1) - f&sub2;(1)...(5)b1 = f1 (P1) - f2 (1)...(5)

b2 = f&sub1;(P2) -f&sub2;(2)... (6)b2 = f1 (P2) -f2 (2)... (6)

b3 = f&sub1;(P1+P2)-f&sub2;(3)...(7)b3 = f1 (P1+P2)-f2 (3)...(7)

b4 = f&sub1;(P3) -f&sub2; (4)... (8)b4 = f1 (P3) -f2 (4)... (8)

b5 = f&sub1;(P1 P3) - f&sub2;(5)...(9)b5 = f1 (P1 P3) - f2 (5)...(9)

b6 = f&sub1;(P2+P3) - f&sub2;(6)...(10)b6 = f1 (P2+P3) - f2 (6)...(10)

b7 = f&sub1;(P1+P2+P3) - f&sub2;(7)...(11)b7 = f1 (P1+P2+P3) - f2 (7)...(11)

bS1 = (bk2)... (12)bS1 = (bk2)... (12)

bS2 = bk ... (13)bS2 = bk ... (13)

Pn > Pk...(14)Pn > Pk...(14)

Als erstes wird die Helligkeit B eines Feldes für gewissen Zahlen P von Dauerentladungspulsen gemessen, um tatsächlich gemessene Werte in einer Grauskala-Helligkeits-Charakteristik wie in Fig. 7 dargestellt zu erhalten, und die resultierende Kurve wird als B = f&sub1;(P) der Gleichung (1) darge stellt. In dem früher betrachteten Verfahren ist die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen so eingestellt, daß die Zahl von Pulsen in einem beliebigen Teilrahmen die doppelte Zahl von Pulsen in dem gegenüber dem erstgenannten nächsthelleren Teilrahmen ist. In dieser Ausführungsform ist jedoch die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen so eingestellt, daß die Helligkeit eines beliebigen Teilrahmens die doppelte Helligkeit des Teilrahmens ist, der gegenüber dem erstgenannten der nächsthellere ist.First, the brightness B of a field is measured for certain numbers P of sustained discharge pulses to obtain actually measured values in a gray scale brightness characteristic as shown in Fig. 7, and the resulting curve is represented as B = f₁(P) of the equation (1). In the method considered earlier, the number of sustained emissions in each subframe is set so that the number of pulses in any subframe is twice the number of pulses in the next brighter subframe than the first one. In this embodiment, however, the number of sustained emissions in each subframe is set so that the brightness of any subframe is twice the brightness of the next brighter subframe than the first one.

Ein Fall einer Optimierung gemäß der Ausführungsform wird dargestellt, wobei die tatsächlich gemessenen Werte in der in Fig. 7 gezeigten Grauskala-Helligkeits-Charakteristik als Beispiel dienen. Es sei angenommen, daß die Helligkeit des Teilrahmens SF3 60 cd/mxm ist, die Helligkeit des Teilrahmens SF2 die Hälfte von 60, 30 cd/mxm, beträgt und die Helligkeit des Teilrahmens SF1 die Hälfte von 30, 15 cd/mxm, beträgt. In diesem Fall lauten die Zahlen von Dauerentladungspulsen für jeden Graupegel wie in Tabelle 1 unten angegeben. [Tabelle 1] A case of optimization according to the embodiment is shown using the actually measured values in the gray scale brightness characteristic shown in Fig. 7 as an example. Assume that the brightness of the sub-frame SF3 is 60 cd/mxm, the brightness of the sub-frame SF2 is half of 60, 30 cd/mxm, and the brightness of the sub-frame SF1 is half of 30, 15 cd/mxm. In this case, the numbers of sustained discharge pulses for each gray level are as shown in Table 1 below. [Table 1]

In Fig. 8 gibt die gestrichelte Linie die Beziehung vor der Optimierung an, und die durchgezogene Linie gibt die Beziehung nach der Optimierung an. Die in Fig. 8 gezeigte Ausführungsform weist einen Vorteil auf, daß sie keine komplizierten Berechnungen braucht, aber sie weist in höheren Graupegeln keine Linearität auf, wenn die Linearität der Helligkeit B des Feldes bezüglich der Zahl P von Dauerentladungspulsen gering ist. Die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens sind nämlich in dem herkömmlichen Grauskalensteuerverfahren ähnlich einer geometrischen Reihe (1, 2, 4, 8, ...), wohingegen die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens auf der Basis der Helligkeit jedes Teilrahmens im Grauskalen steuerverfahren der Ausführungsform für die Plasmanzeigevorrichtung eingestellt sind. Daher sind in dem erfindungsgemäßen Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens einer geometrischen Reihe nicht ähnlich. Die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen ist nämlich in einer antigeometrischen Progression festgelegt, oder die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen ist nicht gemäß irgendeiner mathematischen Beziehung bestimmt.In Fig. 8, the dashed line indicates the relationship before optimization, and the solid line indicates the relationship after optimization. The embodiment shown in Fig. 8 has an advantage that it does not need complicated calculations, but it does not have linearity in higher gray levels when the linearity of the brightness B of the field with respect to the number P of sustained discharge pulses is low. Namely, the numbers of sustained emissions of each sub-frame are similar to a geometric series (1, 2, 4, 8, ...) in the conventional gray scale control method, whereas the numbers of sustained emissions of each sub-frame are calculated on the basis of the brightness of each sub-frame in the gray scale control method of the embodiment for the plasma display device. Therefore, in the gray scale control method for a plasma display device according to the present invention, the numbers of sustained emissions of each subframe are not similar to a geometric series. Namely, the number of sustained emissions in each subframe is set in an anti-geometric progression, or the number of sustained emissions in each subframe is not determined according to any mathematical relationship.

Fig. 9 zeigt eine andere Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung gemäß der Erfindung, und Fig. 10 ist ein Diagramm zum Erläutern noch einer weiteren Ausführungsform eines Grauskalensteuerverfahrens für eine Plasmaanzeigevorrichtung gemäß der Erfindung. In Fig. 9 und 10 gibt die Ordinatenachse die Helligkeit B [cd/mxm] an, und die Abszissenachse gibt den Graupegel an.Fig. 9 shows another embodiment of a gray scale control method for a plasma display device according to the invention, and Fig. 10 is a diagram for explaining still another embodiment of a gray scale control method for a plasma display device according to the invention. In Figs. 9 and 10, the axis of ordinate indicates the brightness B [cd/mxm], and the axis of abscissa indicates the gray level.

Wie in Fig. 9 dargestellt ist, ist in dieser Ausführungsform die Ziellinie der Helligkeit B für Graupegel auf B = f2(K) der Gleichung (2) eingestellt. Man beachte, daß unter der Annahme, daß die Differenz zwischen einer berechneten Helligkeit und einer Zielhelligkeit in einem bestimmten Graupegel X in einem bestimmten Dauerpulszahlverhältnis bx ist, es möglich ist, die Zahlen (P1, P2, P3) von Dauerpulsen jedes Teilrahmens z. B. in den 8 Grauskalen in der folgenden Prozedur zu finden.As shown in Fig. 9, in this embodiment, the target line of brightness B for gray levels is set to B = f2(K) of the equation (2). Note that, assuming that the difference between a calculated brightness and a target brightness in a certain gray level X is in a certain duration pulse number ratio bx, it is possible to find the numbers (P1, P2, P3) of duration pulses of each subframe, for example, in the 8 gray scales in the following procedure.

Die optimalen Zahlen von Dauerpulsen sind folglich P1, P2 und P3, um bS1 in der Gleichung (12) zu minimieren, die die Bedingungen der Gleichungen (4) bis (11) erfüllt, wenn die Gleichung (1) zuerst durch eine tatsächliche Messung erhalten und die Gleichung (2) aufgestellt wird. Mit anderen Worten, um die Beziehung zwischen dem Graupegel und der entsprechenden Helligkeit zu einer linearen Beziehung zu machen, werden die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens in einem Fall, wenn die Summe der Quadrate von Fehlern in jedem Graupegel bezüglich der idealen Werte ein Minimum wird, auf der Basis von Daten der für die Zahlen von Daueremissionen tatsächlich gemessenen Helligkeit berechnet. In der in Fig. 9 gezeigten Ausführungsform sind die Berechnungen im Vergleich zu der in Fig. 8 gezeigten Ausführungsform kompliziert, aber ein Ergebnis sehr nahe beim Optimum kann gewonnen werden.The optimal numbers of sustained pulses are therefore P1, P2 and P3 to minimize bS1 in the equation (12) which satisfies the conditions of the equations (4) to (11) when the equation (1) is first obtained by actual measurement and the equation (2) is established. In other words, in order to make the relationship between the gray level and the corresponding brightness a linear relationship, the numbers of sustained emissions of each subframe in a case where the sum of the squares of errors in each gray level with respect to the ideal values becomes a minimum are calculated on the basis of data of the brightness actually measured for the numbers of sustained emissions. In the embodiment shown in Fig. 9, the calculations are compared to the embodiment shown in Fig. 8, but a result very close to the optimum can be obtained.

Es sollte besonders erwähnt werden, daß, obgleich die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens in einem Fall, wenn die Summe der Quadrate von Fehlern in jedem Graupegel bezüglich der idealen Werte ein Minimum wird, in der Gleichung (12) berechnet werden, es unter Verwendung der Gleichung (13) anstelle der Gleichung (12) möglich ist, die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens in einem Fall zu berechnen, wenn die Summe der absoluten Werte von Fehlern in jedem Graupegel bezüglich der idealen Werte ein Minimum wird. Mit anderen Worten, um die Beziehung zwischen dem Graupegel und der entsprechenden Helligkeit zwischen dem Graupegel und der entsprechenden Helligkeit zu einer linearen Beziehung zu machen, werden die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens in einem Fall, wenn die Summe der absoluten Werte von Fehlern in jedem Graupegel bezüglich der idealen Werte ein Minimum wird, auf der Basis von Daten der für die Zahlen von Daueremissionen tatsächlich gemessenen Helligkeit berechnet.It should be particularly noted that, although the numbers of sustained emissions of each subframe in a case when the sum of the squares of errors in each gray level with respect to the ideal values becomes a minimum are calculated in the equation (12), by using the equation (13) instead of the equation (12), it is possible to calculate the numbers of sustained emissions of each subframe in a case when the sum of the absolute values of errors in each gray level with respect to the ideal values becomes a minimum. In other words, in order to make the relationship between the gray level and the corresponding brightness a linear relationship, the numbers of sustained emissions of each subframe in a case when the sum of the absolute values of errors in each gray level with respect to the ideal values becomes a minimum are calculated on the basis of data of the brightness actually measured for the numbers of sustained emissions.

Wenn die Gleichung (12) oder (13) verwendet wird, besteht die Möglichkeit, die Situation herbeizuführen, in der für die Helligkeit eines beliebigen Graupegels die Helligkeit des Graupegels, der der nächstgrößere gegenüber dem erstgenannten ist, die der erstgenannten übersteigt. Um dies zu vermeiden, ist die Bedingung von Gleichung (14) hinzugefügt. Die Gleichung (14) gibt an, daß die Zahl von Pulsen eines beliebigen Teilrahmens die Summe der Zahlen der Pulse der Teilrahmen übersteigt, die weniger Pulse als der erstgenannte Teilrahmen aufweisen. Das heißt, es ist möglich, eine solche Anordnung zu schaffen, daß für die Helligkeit des ersten Teilrahmens mit einem beliebigen Graupegel die Helligkeit des zweiten Teilrahmens, die einen nächstgrößeren Graupegel gegenüber dem ersten Teilrahmen aufweist, die des ersten Teilrahmens nie übersteigt.When equation (12) or (13) is used, it is possible to create the situation where, for the brightness of any gray level, the brightness of the gray level that is next higher than the first one exceeds that of the first one. To avoid this, the condition of equation (14) is added. Equation (14) states that the number of pulses of any subframe exceeds the sum of the numbers of pulses of the subframes that have fewer pulses than the first one. That is, it is possible to create such an arrangement that, for the brightness of the first subframe with any gray level, the brightness of the second subframe that has a next higher gray level than the first subframe never exceeds that of the first subframe.

Um eine höhere Helligkeit zu erhalten, kann ferner die Zahl von Dauerpulsen jedes Teilrahmens erhöht werden. Die Zahl von Dauerpulsen, die in einer begrenzten Zeit innerhalb einer vertikalen synchronen Periode enthalten sein kann, weist jedoch eine Beschränkung auf. Falls die Summe (P1 + P2 + P3) der Zahlen von Pulsen innerhalb eines vertikalen syn chronen Signals oder die Zahl (P3) von Pulsen des Teilrahmens mit dem höchsten Pegel zuerst eingestellt wird und dann P1, P2 und P3 in einem Fall, wenn bS1 der Gleichung (12) oder bS2 der Gleichung (13), die die Bedingungen der Gleichungen (4) bis (11) erfüllt, ein Minimum wird, gefunden werden, sind sie dann die optimale Zahl von Dauerpulsen. In diesem Fall besteht keine Notwendigkeit, B = f2(K) der Gleichung (2) festzulegen. Man beachte, daß die Zahl von Pulsen von SF3 in der Ausführungsform in Fig. 9 auf 60 eingestellt ist. Das heißt, eine Anordnung kann so geschaffen sein, daß die Summe der Zahlen von Daueremissionen von einem oder zwei Teilrahmen in mehreren Teilrahmen oder die Summe der Zahlen von Daueremissionen von zwei oder drei Teilrahmen spezifiziert wird. Man beachte, daß, wenn die Zahl der Teilrahmen, die Zahl von zu spezifizierenden Teilrahmen erhöht wird, die Summe erhöht wird.Furthermore, in order to obtain a higher brightness, the number of continuous pulses of each sub-frame can be increased. However, the number of continuous pulses that can be contained in a limited time within a vertical synchronous period has a limitation. If the sum (P1 + P2 + P3) of the numbers of pulses within a vertical synchronous period is chronous signal or the number (P3) of pulses of the subframe having the highest level is set first and then P1, P2 and P3 are found in a case when bS1 of the equation (12) or bS2 of the equation (13) satisfying the conditions of the equations (4) to (11) becomes a minimum, then they are the optimum number of sustained pulses. In this case, there is no need to set B = f2(K) of the equation (2). Note that the number of pulses of SF3 is set to 60 in the embodiment in Fig. 9. That is, an arrangement may be made such that the sum of the numbers of sustained emissions of one or two subframes in a plurality of subframes or the sum of the numbers of sustained emissions of two or three subframes is specified. Note that as the number of subframes, the number of subframes to be specified is increased, the sum is increased.

Falls als nächstes eine ausreichend lange vertikale synchrone Periode wie in Fig. 10 gezeigt vorliegt und die maximale Zielhelligkeit eingestellt werden muß, wird zuerst die maximale Helligkeit f1(P1 + P2 + P3) eingestellt, und dann werden P1, P2 und P3 in einem Fall gefunden, wenn bS1 der Gleichung (12) oder b52 der Gleichung (13), das die Bedingungen der Gleichungen (3) bis (10) erfüllt, ein Minimum wird, wobei die resultierenden Werte die optimale Zahl von Dauerpulsen sind. In diesem Fall braucht B = f2(K) der Gleichung (2) nicht festgelegt werden. Man beachte, daß in der Ausführungsform von Fig. 10 die Helligkeit des Graupegels 7 auf 140 cd/mxm eingestellt ist. Eine Anordnung kann nämlich so geschaffen sein, daß die Helligkeit des Teilrahmens mit dem maximalen Graupegel spezifiziert wird.Next, if there is a sufficiently long vertical synchronous period as shown in Fig. 10 and the maximum target brightness needs to be set, the maximum brightness f1(P1 + P2 + P3) is set first, and then P1, P2 and P3 are found in a case where bS1 of the equation (12) or bS2 of the equation (13) satisfying the conditions of the equations (3) to (10) becomes a minimum, the resulting values being the optimum number of continuous pulses. In this case, B = f2(K) of the equation (2) need not be set. Note that in the embodiment of Fig. 10, the brightness of the gray level 7 is set to 140 cd/mxm. Namely, an arrangement can be made so that the brightness of the sub-frame having the maximum gray level is specified.

Unter Verwendung der optimalen Zahl von Dauerentladungspulsen, die durch jedes Verfahren wie oben beschrieben gefunden wird, wird die unten beschriebene Ansteueroperation ausgeführt.Using the optimum number of sustained discharge pulses found by each method as described above, the driving operation described below is carried out.

Fig. 11A und 11B (Fig. 11) sind Blockdiagramme, die eine Ausführungsform einer Plasmaanzeigevorrichtung zeigen, für die das hier vorgeschlagene Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung verwendet wird. In Fig. 11A und 11B (Fig. 11B) bezeichnet Bezugsziffer 10 eine Steuerschaltung, bezeichnet 11 ein Anzeigedaten-Steuergerät, bezeichnet 12 einen Rahmenspeicher, bezeichnet 13 ein Feldansteuerung- Steuergerät, bezeichnet 14 ein Scan-Treiber-Steuergerät, und 15 bezeichnet ein gemeinsames Treiber-Steuergerät. Bezugsziffer 21 bezeichnet ferner einen Adreßtreiber, 22 bezeichnet einen X-Treiber, 23 bezeichnet einen Y-Scan-Treiber, und 30 bezeichnet ein Plasmaanzeigefeld (PDP). Diese Komponenten sind mit den in Fig. 3 gezeigten identisch, so daß Erklärungen weggelassen werden.11A and 11B (Fig. 11) are block diagrams showing an embodiment of a plasma display device to which the gray scale control method for a plasma display device proposed here is applied. In Figs. 11A and 11B (Fig. 11B), reference numeral 10 denotes a control circuit, 11 denotes a display data control device, 12 denotes a frame memory, 13 denotes a panel drive controller, 14 denotes a scan driver controller, and 15 denotes a common driver controller. Further, reference numeral 21 denotes an address driver, 22 denotes an X driver, 23 denotes a Y scan driver, and 30 denotes a plasma display panel (PDP). These components are identical to those shown in Fig. 3, so explanations are omitted.

In Fig. 11A und 11B (Fig. 11A) bezeichnet Bezugsziffer 41 einen Hochspannungseingang zum Ansteuern, bezeichnet 42 eine verbrauchten Strom detektierende Schaltung, bezeichnet 43 einen A/D-Wandler, und 44 bezeichnet ein automatisches Leistungssteuergerät (APC). Bezugsziffer 51 bezeichnet ferner ein Helligkeitssteuergerät, 52 bezeichnet einen A/D-Wandler, 53 bezeichnet ein externes Eingangsteil für ein Auswahlsignal für ein Zahl von-Dauerpulsen-Muster, 54 bezeichnet einen ein Zahl von-Dauerpulsen-Muster auswählenden Addierer, 55 bezeichnet einen ROM (Nurlesespeicher), und 56 bezeichnet ein externes Eingangsteil für Zahl von-Dauerpulsen durch-SF. Verweismarken SW1 und SW2 bezeichnen auch Auswahlschalter.In Fig. 11A and 11B (Fig. 11A), reference numeral 41 denotes a high voltage input for driving, 42 denotes a consumed current detecting circuit, 43 denotes an A/D converter, and 44 denotes an automatic power controller (APC). Reference numeral 51 further denotes a brightness controller, 52 denotes an A/D converter, 53 denotes an external input part for a selection signal for a number-of-continuous-pulse pattern, 54 denotes an adder denotes a number-of-continuous-pulse pattern selecting signal, 55 denotes a ROM (Read Only Memory), and 56 denotes an external input part for number-of-continuous-pulse by SF. Reference marks SW1 and SW2 also denote selection switches.

Die Daten der Zahlen von Dauerentladungspulsen, die durch das oben beschriebene Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung berechnet werden (das eine optimale Zahl von Daueremissionen berechnende Verfahren), werden im ROM 55 gespeichert. Die Daten von Zahlen von Dauerentladungspulsen, die vom ROM 55 ausgegeben werden, werden an das gemeinsame Treiber-Steuergerät 15 in der Steuerschaltung 10 geliefert, die Steuersignale für Dauerentladungspulse jedes Teilrahmens gemäß einer spezifizierten Zahl vom ROM 55 in einem vorgeschriebenen Zeitablauf an den X-Treiber 22 und den Y-Treiber 24 abgibt. Der X-Treiber 22 und der Y-Treiber 24 geben auf der Basis der von der Steuerschaltung 10 gelieferten Steuersignale Hochspannungsfeld-Ansteuerpulse aus. Das heißt, die Zahlen von Daueremissionen in jedem Teilrahmen sind im ROM 55 festgelegt und werden von dort als vereinzelte oder Gelegenheitsforderung gelesen.The data of the numbers of sustained discharge pulses calculated by the above-described gray scale control method for a plasma display device (the method calculating an optimum number of sustained emissions) are stored in the ROM 55. The data of the numbers of sustained discharge pulses output from the ROM 55 are supplied to the common driver controller 15 in the control circuit 10, which outputs control signals for sustained discharge pulses of each subframe according to a specified number from the ROM 55 at a prescribed timing to the X driver 22 and the Y driver 24. The X driver 22 and the Y driver 24 output high voltage field drive pulses based on the control signals supplied from the control circuit 10. That is, the numbers of continuous emissions in each subframe are fixed in ROM 55 and are read from there as isolated or occasional claims.

In diesem Fall wird eine gute Verwendung eines leeren Bereichs im ROM, der für Ansteuerwellenformen verwendet wurde, statt einen neuen ROM hinzuzufügen, zur Kostenreduzierung und Einsparung an Montagefläche beitragen. Mit anderen Worten, ein Speicher zum Einstellen und Speichern der Zahlen von Daueremissionen in jedem Teilrahmen kann durch den freien Bereich der Ansteuerwellenform-Speichervorrichtung 55 in der Plasmaanzeigevorrichtung gebildet werden.In this case, good use of an empty area in the ROM that was used for drive waveforms, rather than adding a new ROM, will help reduce costs and save mounting space. In other words, a memory for setting and storing the numbers of sustained emissions in each subframe may be formed by the free area of the drive waveform storage device 55 in the plasma display device.

Falls die Daten der Zahlen von Dauerentladungspulsen berechnet und nicht nur in einer Art von Muster, sondern in mehreren, in der relativen Helligkeit verschiedenen Arten von Mustern unter Verwendung der Gleichungen (12) und (13) festgelegt werden, wird es überdies möglich, die Helligkeit einzustellen, wobei eine konstante Grauskalenanzeige gehalten wird. Eine Helligkeitsinformation, die durch das Helligkeitssteuergerät 51 festgelegt ist, wird durch den A/D-Wandler 52 in ein digitales Signal umgewandelt, das als ROM-Adreßsignal dient und Daten der Zahl von Daueremissionen auswählt. Das heißt, eine Anordnung kann so geschaffen werden, daß durch das Helligkeitssteuergerät 51 ein Stück aus einer Information über die Zahlen von Daueremissionen jedes Teilrahmens ausgewählt wird, die im ROM festgelegt ist. Dies ermöglicht, daß der Benutzer die Helligkeit auf die Betriebsumstände der Vorrichtung einstellt.Furthermore, if the data of the numbers of sustained discharge pulses are calculated and set not only in one kind of pattern but in several kinds of patterns different in relative brightness using the equations (12) and (13), it becomes possible to adjust the brightness while keeping a constant gray scale display. Brightness information set by the brightness controller 51 is converted by the A/D converter 52 into a digital signal which serves as a ROM address signal and selects data of the number of sustained emissions. That is, an arrangement can be made such that a piece of information on the numbers of sustained emissions of each subframe set in the ROM is selected by the brightness controller 51. This enables the user to adjust the brightness according to the operating circumstances of the device.

Durch Verschieben der Kontaktpunkte des Auswahlschalters SW1 von (1) nach (2) kann in diesem Fall eine Information von einer externen Vorrichtung statt eine Information durch das Helligkeitssteuergerät 51 über ein externes Eingangsteil 53 für ein Auswahlsignal für ein Zahl von-Dauerpulsen-Muster eingeführt werden. Eine Information über die Zahl von Daueremissionen eines Rahmens kann ferner als eine Mehrzahl von Kombinationen in dem ROM 55 eingestellt sein, und irgendeine unter der Mehrzahl von Kombinationen kann mittels Auswahlsignalen ausgewählt werden, die von außerhalb der Plasmaanzeigevorrichtung geliefert werden. Dies ermöglicht die Fernsteuerung der Helligkeitseinstellung usw.In this case, by shifting the contact points of the selection switch SW1 from (1) to (2), information from an external device can be introduced instead of information by the brightness controller 51 via an external number-of-sustained-pulse-pattern selection signal input part 53. Information on the number of sustained-pulse-patterns of one frame can be further set as a plurality of combinations in the ROM 55, and any one of the plurality of combinations can be selected by means of selection signals supplied from outside the plasma display device. This enables remote control of brightness adjustment, etc.

In der vorliegenden Plasmaanzeigevorrichtung ist ferner, da der verbrauchte Strom in Abhängigkeit von der Helligkeit und einer Anzeigerate sehr variiert, die Leistungszufuhrroute unter Verwendung einer wohlbekannten Technologie mit einer verbrauchten Strom detektierenden Schaltung 42 versehen, so daß der verbrauchte Strom gesteuert und auf unterhalb des Einstellwertes begrenzt wird, indem die Helligkeit begrenzt wird, wenn der verbrauchte Strom wegen der Zunahme einer An zeigerate und dergleichen einen vorgeschriebenen Wert übersteigt. Durch Addieren der Ausgabe eines automatischen Leistungssteuergeräts (Steuereinrichtung für verbrauchten Strom) 44 zum Steuern des verbrauchten Stroms in dem ein Zahl von- Dauerpulsen-Muster auswählenden Addierer und Schreiben des Ergebnisses in den ROM 55 wird es möglich, eine glatte Grauskalensteuerung zu erreichen, die den verbrauchten Strom auf unterhalb eines bestimmten Wertes begrenzt. Es ist nämlich möglich, die verbrauchte Leistung ohne Rücksicht auf die Änderung einer Anzeigerate konstant zu machen.Further, in the present plasma display device, since the consumed current varies greatly depending on the brightness and a display rate, the power supply route is provided with a consumed current detecting circuit 42 using a well-known technology so that the consumed current is controlled and limited to below the set value by limiting the brightness when the consumed current increases due to the increase in a display rate. display rate and the like exceeds a prescribed value. By adding the output of an automatic power controller (consumed power controller) 44 for controlling the consumed power in the adder selecting a number of continuous pulse patterns and writing the result in the ROM 55, it becomes possible to achieve smooth gray scale control which limits the consumed power to below a certain value. Namely, it is possible to make the consumed power constant regardless of the change of a display rate.

Die oben beschriebene Plasmaanzeigevorrichtung ist so eingerichtet, daß jede Steuerung auf der Basis einer Information in dem ROM (55) erreicht wird, der innerhalb des Hauptkörpers der Plasmaanzeigevorrichtung vorgesehen ist. Übrigens ist die Lebensdauer einer Plasmaanzeigevorrichtung im allgemeinen als ein Halbieren der Helligkeit definiert. Wenn es z. B. wünschenswert ist, eine höherwertige Grauskalensteuerung von außerhalb der Einheit vorzunehmen, um mit einem solchen Phänomen zurechtzukommen, ermöglicht ein Verschieben der Kontaktpunkte des Auswahlschalters SW2 von der Seite (1) zur Seite (2) die externe Eingabe der Zahl von Dauerpulsen durch einen Teilrahmen (oder Teilfeld) und ermöglicht schließlich eine Echtzeitänderung der Zahl von Dauerentladungspulsen.The plasma display device described above is arranged so that each control is achieved on the basis of information in the ROM (55) provided inside the main body of the plasma display device. Incidentally, the life of a plasma display device is generally defined as a halving of brightness. For example, when it is desirable to perform higher-order gray-scale control from outside the unit to cope with such a phenomenon, shifting the contact points of the selector switch SW2 from the side (1) to the side (2) enables external input of the number of sustained pulses by a sub-frame (or sub-field) and finally enables real-time change of the number of sustained discharge pulses.

In der obigen Beschreibung wurde eine Wechselstrom- Plasmaanzeigevorrichtung mit Oberflächenentladung mit einem Dreielektrodenaufbau ausführlich als ein Beispiel beschrieben, für die das hier vorgeschlagene Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung verwendet wird. Es sollte jedoch besonders erwähnt werden, daß zusätzlich zur Wechselstrom-Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden und Oberflächenentladung eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung für z. B. Plasmaanzeigevorrichtungen mit zwei Elektroden und Oberflächenentladung und andere Plasmaanzeigevorrichtungen verwendet werden kann.In the above description, an AC surface discharge plasma display device having a three-electrode structure has been described in detail as an example to which the gray scale control method for a plasma display device proposed here is applied. However, it should be specifically noted that in addition to the AC surface discharge three-electrode plasma display device, an embodiment of the present invention can be applied to, for example, a two-electrode surface discharge plasma display device and other plasma display devices.

Wie oben beschrieben wurde, wird gemäß einem Grauskalensteuerverfahren für eine Plasmaanzeigevorrichtung, das die vorliegende Erfindung verkörpert, die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen gemäß jedem Teilrahmen individuell eingestellt. Dies richtet eine lineare Beziehung zwischen dem Graupegel und der entsprechenden Helligkeit ein und ermög licht die Verbesserung der Anzeigequalität der Plasmaanzeigevorrichtung.As described above, according to a gray scale control method for a plasma display device embodying the present invention, the number of sustained emissions in each subframe is individually adjusted according to each subframe. This establishes a linear relationship between the gray level and the corresponding brightness and enables light improving the display quality of the plasma display device.

Claims (13)

1. Verfahren zum Steuern der Grauskala einer Plasmaanzeigevorrichtung, aufweisend die Schritte:1. A method for controlling the gray scale of a plasma display device, comprising the steps of: Bilden eines Rahmens für ein Bild durch mehrere Teilrahmen, von denen jeder einen spezifischen Gewichtswert aufweist, der einen Graupegel des Teilrahmens in der Grauskala repräsentiert; undforming a frame for an image by a plurality of sub-frames, each of which has a specific weight value representing a gray level of the sub-frame in the gray scale; and Anzeigen des Bildes auf der Plasmaanzeigevorrichtung durch wahlweises Kombinieren der Teilrahmen;Displaying the image on the plasma display device by selectively combining the sub-frames; gekennzeichnet durch einen Schritt:characterized by one step: individuelles Einstellen der Zahl von Daueremissionen jedes Teilrahmens, um so ein Verhältnis von Helligkeiten der Mehrzahl von Teilrahmen einem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen im wesentlichen entsprechen zu lassen, wobei ein Verhältnis von Zahlen von Daueremissionen der Mehrzahl von Teilrahmen nicht mit dem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen übereinstimmt.individually adjusting the number of continuous emissions of each sub-frame so as to make a ratio of brightnesses of the plurality of sub-frames substantially correspond to a ratio of weight values of the plurality of sub-frames, wherein a ratio of numbers of continuous emissions of the plurality of sub-frames does not correspond to the ratio of weight values of the plurality of sub-frames. 2. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Zahl von Daueremissionen jedes Teilrahmens so festgelegt ist, daß die durch einen Teilrahmen mit einer beliebigen Helligkeit erhaltene Helligkeit die doppelte Helligkeit ist, die durch einen anderen Teilrahmen mit einer nächstniedrigeren Helligkeit erhalten wird.2. A method according to claim 1, wherein the number of sustained emissions of each subframe is set so that the brightness obtained by a subframe having any brightness is twice the brightness obtained by another subframe having a next lower brightness. 3. Plasmaanzeigevorrichtung mit mindestens einem Paar Elektroden zum Ausführen einer Entladungsoperation, welche Plasmaanzeigevorrichtung angesteuert wird durch Trennen von Adreßperioden, in denen Anzeigedaten, die notwendig sind, um eine Entladung aufrechtzuerhalten, in dem Schirm geschrieben werden, von Dauerentladungsperioden, in denen eine Dauerentladung für eine Lichtemission wiederholt wird, wobei ein Rahmen ein Bild bildet, das durch eine Mehrzahl von Teilrahmen aufgebaut ist, von denen jeder einen spezifischen Gewichtswert aufweist, der den Graupegel des Teilrahmens in der Grauskala repräsentiert; und das Bild auf der Plasmaanzeigevorrichtung durch wahlweises Kombinieren der Teilrahmen angezeigt wird;3. A plasma display device having at least one pair of electrodes for performing a discharge operation, which plasma display device is driven by separating address periods in which display data necessary to maintain a discharge is written in the screen from sustain discharge periods in which sustain discharge is repeated for light emission, wherein a frame forms an image constructed by a plurality of sub-frames each having a specific weight value representing the gray level of the sub-frame in the gray scale; and the image is displayed on the plasma display device by selectively combining the sub-frames; dadurch gekennzeichnet, daß die Zahl von Daueremissionen jedes Teilrahmens individuell eingestellt wird, um so ein Verhältnis von Helligkeiten der Mehrzahl von Teilrahmen einem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen im wesentlichen entsprechen zu lassen, und ein Verhältnis von Zahlen von Daueremissionen der Mehrzahl von Teilrahmen nicht mit dem Verhältnis der Gewichtswerte der Mehrzahl von Teilrahmen übereinstimmt.characterized in that the number of continuous emissions of each subframe is individually adjusted so as to achieve a A ratio of brightnesses of the plurality of sub-frames substantially corresponds to a ratio of weight values of the plurality of sub-frames, and a ratio of numbers of sustained emissions of the plurality of sub-frames does not correspond to the ratio of weight values of the plurality of sub-frames. 4. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 3, die eine Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden ist.4. A plasma display device according to claim 3, which is a three-electrode plasma display device. 5. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 4, die eine Wechselstrom-Plasmaanzeigevorrichtung mit drei Elektroden und Oberflächenentladung ist.5. A plasma display device according to claim 4, which is a three-electrode, surface discharge, AC plasma display device. 6. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 4, aufweisend:6. A plasma display device according to claim 4, comprising: erste und zweite Elektroden (7 und 8), die parallel zueinander angeordnet sind; undfirst and second electrodes (7 and 8) arranged parallel to each other; and dritte Elektroden (3), die zu den ersten und zweiten Elektroden (7, 8) orthogonal sind, welche ersten Elektroden (7) gemeinsam miteinander verbunden sind und welche zweiten Elektroden (8) jeweils entlang Anzeigezeilen angeordnet sind, worin die Anzeigevorrichtung eine Oberflächenentladungsstruktur aufweist, die Wandladungen als Speichermedien verwendet.third electrodes (3) orthogonal to the first and second electrodes (7, 8), which first electrodes (7) are commonly connected to each other and which second electrodes (8) are respectively arranged along display lines, wherein the display device has a surface discharge structure using wall charges as storage media. 7. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 6, ferner aufweisend:7. A plasma display device according to claim 6, further comprising: ein erstes Substrat (2), wobei die ersten und zweiten Elektroden (7, 8) auf dem ersten Substrat (8) parallel zueinander angeordnet und für jeweilige Anzeigezeilen gepaart sind;a first substrate (2), wherein the first and second electrodes (7, 8) on the first substrate (8) are arranged parallel to each other and paired for respective display lines; ein zweites Substrat (1), das vom ersten Substrat (2) beabstandet ist und diesem gegenüberliegt, wobei die dritten Elektroden (3) auf dem zweiten Substrat (1) von den ersten und zweiten Elektroden (7, 8) entfernt und orthogonal zu diesen angeordnet sind;a second substrate (1) spaced apart from and opposite to the first substrate (2), the third electrodes (3) on the second substrate (1) being spaced apart from and orthogonal to the first and second electrodes (7, 8); eine eine Wandladung akkumulierende dielektrische Schicht (6), die die Oberflächen der ersten und zweiten Elektroden (7, 8) und des ersten Substrats (2) bedeckt;a wall charge accumulating dielectric layer (6) covering the surfaces of the first and second electrodes (7, 8) and the first substrate (2); einen Leuchtstoff (5), der über den dritten Elektroden (3) und dem zweiten Substrat (1) gebildet ist;a phosphor (5) formed over the third electrodes (3) and the second substrate (1); ein Entladungsgas, das in einem Hohlraum versiegelt ist, der zwischen den ersten und zweiten Substraten (2, 1) definiert ist; unda discharge gas sealed in a cavity defined between the first and second substrates (2, 1); and Zellen, die an Schnittstellen gebildet sind, wo die ersten und zweiten Elektroden (7, 8) die dritten Elektroden (3) kreuzen.Cells formed at interfaces where the first and second electrodes (7, 8) cross the third electrodes (3). 8. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 3, ferner aufweisend einen Speicher (55) zum Einstellen und Speichern der Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen, und worin eine Information über die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen zu einer beliebigen Zeit vom Speicher (55) gelesen wird.8. A plasma display device according to claim 3, further comprising a memory (55) for setting and storing the number of sustained emissions in each sub-frame, and wherein information about the number of sustained emissions in each sub-frame is read from the memory (55) at an arbitrary time. 9. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, worin der Speicher durch einen freien Bereich einer Ansteuerwellenform- Speichervorrichtung in der Plasmaanzeigevorrichtung gebildet wird und die Information über die Zahl von Daueremissionen in dem einzelnen Teilrahmen in dem freien Bereich der Ansteuerwellenform-Speichervorrichtung festgelegt ist.9. A plasma display device according to claim 8, wherein the memory is formed by a free area of a drive waveform storage device in the plasma display device, and the information on the number of sustained emissions in the individual subframe is set in the free area of the drive waveform storage device. 10. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, ferner aufweisend ein Helligkeitssteuergerät (51) zum Einstellen der Helligkeit, das ein Stück von der Information über die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen auswählt, die in dem Speicher (55) festgelegt ist.10. A plasma display device according to claim 8, further comprising a brightness controller (51) for adjusting the brightness, which selects a piece of the information on the number of sustained emissions in each subframe set in the memory (55). 11. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, worin die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen als eine Mehrzahl von Kombinationen in dem Speicher festgelegt ist und eine beliebige der Mehrzahl von Kombinationen durch Auswahlsignale ausgewählt wird, die von außerhalb der Plasmaanzeigevorrichtung geliefert werden.11. A plasma display device according to claim 8, wherein the number of sustained emissions in each subframe is set as a plurality of combinations in the memory, and any one of the plurality of combinations is selected by selection signals supplied from outside the plasma display device. 12. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, worin die Plasmaanzeigevorrichtung ferner ein Steuergerät (44) für verbrauchten Strom aufweist, um den verbrauchten Strom zu steuern und ihn unterhalb eines vorbestimmten Wertes zu halten, die Zahl von Daueremissionen in jedem Teilrahmen als eine Mehrzahl von Kombinationen in dem Speicher (55) festgelegt ist, eine beliebige der Mehrzahl von Kombinationen als Antwort auf die Ausgabe von dem Steuergerät (44) für verbrauchten Strom ausgewählt wird und dadurch der Leistungsverbrauch ungeachtet der Änderung einer Anzeigerate konstant gehalten wird.12. A plasma display device according to claim 8, wherein the plasma display device further comprises a consumed power controller (44) for controlling the consumed power and keeping it below a predetermined value, the number of sustained emissions in each subframe is set as a plurality of combinations in the memory (55), any one of the plurality of combinations is selected in response to the output from the consumed power controller (44), and thereby the power consumption is kept constant regardless of the change in a display rate. 13. Plasmaanzeigevorrichtung nach Anspruch 8, worin die Information über die Zahl von Daueremissionen in jedem Teil rahmen von außerhalb der Plasmaanzeigevorrichtung geliefert wird.13. A plasma display device according to claim 8, wherein the information on the number of continuous emissions in each part frame is supplied from outside the plasma display device.
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