JP2007086294A - Plasma display apparatus and driving method for the same - Google Patents

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Shuichi Yamanaka
修一 山中
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma display apparatus with a simple configuration, and a driving method for the same, capable of precisely compensating change with time of a plasma display panel (PDP). <P>SOLUTION: In the plasma display apparatus 1, a dummy cell is provided outside of a display area 4 of the PDP 2. The dummy cell 3 is light shielded so that its light emitting does not affect a display image. Moreover, a detecting means 5 is provided for detecting a discharge characteristic of the dummy cell 3, and a driving means 6 for driving the PDP 2 based on a detecting result of the detecting means 5. The detecting means 5 measures a discharge current of the dummy cell 3. Based on the detection result of the detecting means 5, the number of sub-fields for applying a priming pulse is adjusted by a driving means 6, and thereby, driving condition of the PDP 2 is selected, and according to the selected driving condition, the PDP 2 is driven based on an image signal input from outside. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、プラズマ表示装置及びその駆動方法に関する。   The present invention relates to a plasma display device and a driving method thereof.

近時、表示パネルとしてプラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:以下、PDPともいう)を使用したプラズマ表示装置が開発されている。プラズマ表示装置は、高輝度、広視野角、大容量表示及び長寿命という利点を有しているため、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ手段及び大画面テレビジョン受像機として、広く使用されている。   Recently, plasma display devices using a plasma display panel (hereinafter also referred to as PDP) as a display panel have been developed. Since the plasma display device has the advantages of high brightness, wide viewing angle, large capacity display and long life, it is widely used as display means such as personal computers and large screen television receivers.

図1は、従来のプラズマ表示装置を示すブロック図である。図1に示すように、従来のプラズマ表示装置においては、画像を表示するPDP101が設けられており、このPDP101の他に、外部から入力された映像信号を受け取る映像信号入力部102、この映像信号入力部102から入力された映像信号に基づいて制御信号を生成する駆動制御部103、及びこの駆動制御部103から入力された制御信号に基づいてPDP101を駆動する駆動回路部104が設けられている。   FIG. 1 is a block diagram showing a conventional plasma display device. As shown in FIG. 1, the conventional plasma display device is provided with a PDP 101 for displaying an image. In addition to the PDP 101, a video signal input unit 102 for receiving a video signal input from the outside, and the video signal A drive control unit 103 that generates a control signal based on the video signal input from the input unit 102 and a drive circuit unit 104 that drives the PDP 101 based on the control signal input from the drive control unit 103 are provided. .

PDP101は、相互に平行に且つ離隔して配置された2枚の透明基板(図示せず)間に、放電ガスを封入して構成されている。放電ガスには例えば希ガスが使用され、例えばネオン(Ne)に微量のキセノン(Xe)を含有させた混合ガスが使用されている。そして、各透明基板における放電ガス側の表面には各種の電極が敷設されており、この電極を覆うように誘電体層が設けられている。   The PDP 101 is configured by enclosing a discharge gas between two transparent substrates (not shown) arranged in parallel with each other and spaced apart from each other. For example, a rare gas is used as the discharge gas, and for example, a mixed gas in which a small amount of xenon (Xe) is contained in neon (Ne) is used. Various electrodes are laid on the surface of each transparent substrate on the discharge gas side, and a dielectric layer is provided so as to cover the electrodes.

図1に示すプラズマ表示装置においては、外部から映像信号が映像信号入力部102に入力されると、映像信号入力部102がこの映像信号を駆動制御部103に対して出力し、駆動制御部103がこの映像信号に基づいて制御信号を生成して駆動回路部104に対して出力する。そして、駆動回路部104がこの制御信号に基づいてPDP101を駆動して画像を表示させる。   In the plasma display device shown in FIG. 1, when a video signal is input from the outside to the video signal input unit 102, the video signal input unit 102 outputs this video signal to the drive control unit 103, and the drive control unit 103. Generates a control signal based on this video signal and outputs it to the drive circuit unit 104. Then, the drive circuit unit 104 drives the PDP 101 based on this control signal to display an image.

しかしながら、図1に示す従来のプラズマ表示装置には、以下に示すような問題点がある。プラズマ表示装置を長期間使用すると、PDPの放電特性が初期状態から変化してしまう。例えば、放電ガス中のキセノンが誘電体層中に取り込まれ、放電ガス中のキセノンの濃度が低下して、放電特性が変化してしまう。ところが、駆動制御部103が生成する制御信号は、初期状態、即ち工場出荷時のPDP101の放電特性に合わせて最適化されたものであり、駆動制御部103はこの初期状態に最適化された制御信号により、永続的にPDP101を制御するようになっている。このため、放電特性が経年変化すると、制御信号がPDP101の放電特性からずれてしまい、点灯すべきセルが点灯しなかったり、消灯すべきセルが点灯してしまったりして、ちらつき等の表示異常が発生する。   However, the conventional plasma display device shown in FIG. 1 has the following problems. When the plasma display device is used for a long time, the discharge characteristics of the PDP change from the initial state. For example, xenon in the discharge gas is taken into the dielectric layer, the concentration of xenon in the discharge gas is lowered, and the discharge characteristics are changed. However, the control signal generated by the drive control unit 103 is optimized in accordance with the initial state, that is, the discharge characteristics of the PDP 101 at the time of shipment from the factory, and the drive control unit 103 performs control optimized for this initial state. The PDP 101 is permanently controlled by the signal. For this reason, when the discharge characteristics change over time, the control signal deviates from the discharge characteristics of the PDP 101, the cells to be turned on do not turn on or the cells to be turned off turn on, and display anomalies such as flickering. Will occur.

そこで、特許文献1には、放電特性の経年変化を補償する手段を備えたプラズマ表示装置が開示されている。特許文献1の図1には、多数の受光素子及び光拡散板からなる光センサーを設けたプラズマ表示装置が記載されている。この従来のプラズマ表示装置においては、光センサーの有効受光面は表示画面の全域に対応しており、光センサーは表示画面を構成する全てのドットについて発光の有無を検出し、この検出結果を表示制御部に対して出力するようになっている。そして、プラズマ表示装置の電源投入時に、PDPが全面点灯と全面消灯とを数回繰り返し、このときのPDPの発光状態を光センサーが検出し、点灯異常が発生した場合には、点灯異常がなくなるように駆動条件を調整するようになっている。   Therefore, Patent Document 1 discloses a plasma display device having means for compensating for secular change in discharge characteristics. FIG. 1 of Patent Document 1 describes a plasma display device provided with a large number of light receiving elements and an optical sensor composed of a light diffusion plate. In this conventional plasma display device, the effective light receiving surface of the optical sensor corresponds to the entire display screen, and the optical sensor detects the presence or absence of light emission for all the dots constituting the display screen and displays the detection result. It outputs to the control unit. When the plasma display device is turned on, the PDP is repeatedly turned on and off several times. When the light sensor detects the light emission state of the PDP at this time and a lighting abnormality occurs, the lighting abnormality disappears. The drive conditions are adjusted as described above.

また、特許文献1の図2には、光ファイバー及び発光スペクトル分析器を設けたプラズマ表示装置が記載されている。この従来のプラズマ表示装置においては、PDPの数ドット分の光が光ファイバーを介して発光スペクトル分析器に導かれるようになっており、発光スペクトル分析器が、入射した光についてキセノンの発光スペクトルの強度を測定するようになっている。これにより、放電ガス中のキセノンの濃度を測定し、この濃度が初期値と比較して減少した場合には、その減少の程度に応じて、PDPの駆動条件を調整するようになっている。   FIG. 2 of Patent Document 1 describes a plasma display device provided with an optical fiber and an emission spectrum analyzer. In this conventional plasma display device, light for several dots of PDP is guided to an emission spectrum analyzer through an optical fiber, and the emission spectrum analyzer uses the intensity of the emission spectrum of xenon for incident light. Is supposed to measure. As a result, the concentration of xenon in the discharge gas is measured, and when this concentration decreases compared to the initial value, the driving conditions of the PDP are adjusted according to the degree of the decrease.

更に、特許文献1には、予め放電条件の経時変化を見込んでプラズマ表示装置の使用時間毎に駆動条件を設定しておき、PDPの使用時間が所定時間に達する度に、その時期に対応した駆動条件を選択する技術も開示されている。   Further, in Patent Document 1, a driving condition is set for each usage time of the plasma display device in advance in anticipation of a change in discharge conditions over time, and every time the PDP usage time reaches a predetermined time, it corresponds to that time. A technique for selecting a driving condition is also disclosed.

特開平5−119739号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-1199739

しかしながら、上述の従来の技術には、以下に示すような問題点がある。特許文献1の図1に記載されたプラズマ表示装置においては、光センサーを構成するために多数の受光素子及び光拡散板を設ける必要があり、プラズマ表示装置の構成が複雑になるという問題点がある。   However, the conventional techniques described above have the following problems. In the plasma display device described in FIG. 1 of Patent Document 1, it is necessary to provide a large number of light receiving elements and light diffusing plates in order to configure an optical sensor, and there is a problem that the configuration of the plasma display device becomes complicated. is there.

また、特許文献1の図2に記載されたプラズマ表示装置においては、光ファイバー及び発光スペクトル分析器を設ける必要があり、プラズマ表示装置の構成が複雑になるという問題点がある。   Moreover, in the plasma display device described in FIG. 2 of Patent Document 1, it is necessary to provide an optical fiber and an emission spectrum analyzer, and there is a problem that the configuration of the plasma display device becomes complicated.

更に、特許文献1に記載された駆動条件を経時的に切り替えていくプラズマ表示装置においては、PDPの放電特性の変化は環境条件等の駆動条件によって大きく異なるため、使用時間のみに基づいて駆動条件を設定しても、きめ細かな制御が困難であるという問題点がある。   Further, in the plasma display device in which the driving conditions described in Patent Document 1 are switched over time, the change in the discharge characteristics of the PDP varies greatly depending on the driving conditions such as environmental conditions. Even if is set, there is a problem that fine control is difficult.

本発明が解決しようとする課題には、上述した問題が一例として挙げられる。   The problem to be solved by the present invention includes the above-described problem as an example.

請求項1に記載の発明に係るプラズマ表示装置は、プラズマディスプレイパネルと、このプラズマディスプレイパネルに設けられその発光が表示画像に影響を与えないように遮光されているダミーセルと、このダミーセルの放電特性を検出する検出手段と、この検出手段の検出結果に基づいて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段と、を有することを特徴とする。   The plasma display device according to the first aspect of the present invention includes a plasma display panel, a dummy cell that is provided in the plasma display panel and is shielded so that light emission does not affect a display image, and discharge characteristics of the dummy cell. And a driving means for driving the plasma display panel based on the detection result of the detecting means.

請求項11に記載の発明に係るプラズマ表示装置の駆動方法は、プラズマディスプレイパネルに設けられその発光が表示画像に影響を与えないように遮光されているダミーセルの放電特性を検出する工程と、この検出結果に基づいて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する工程と、を有することを特徴とする。   According to the eleventh aspect of the present invention, there is provided a method for driving a plasma display device, comprising: a step of detecting discharge characteristics of a dummy cell provided in a plasma display panel and shielded so that light emission thereof does not affect a display image; And a step of driving the plasma display panel based on a detection result.

以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して具体的に説明する。図2は、本実施形態に係るプラズマ表示装置を示すブロック図である。図2に示すように、本実施形態に係るプラズマ表示装置1においては、プラズマディスプレイパネル(PDP)2が設けられており、このPDP2にはダミーセル3が設けられている。ダミーセル3はPDP2の非表示領域、即ち、表示領域4の外部に配置されている。また、ダミーセル3は、その発光が表示画像に影響を与えないように遮光されている。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be specifically described with reference to the accompanying drawings. FIG. 2 is a block diagram showing the plasma display device according to this embodiment. As shown in FIG. 2, in the plasma display device 1 according to the present embodiment, a plasma display panel (PDP) 2 is provided, and a dummy cell 3 is provided in the PDP 2. The dummy cell 3 is arranged outside the non-display area of the PDP 2, that is, outside the display area 4. The dummy cells 3 are shielded from light so that the light emission does not affect the display image.

また、プラズマ表示装置1においては、ダミーセル3の放電特性を検出する検出手段5が設けられている。更に、プラズマ表示装置1には、検出手段5の検出結果に基づいてPDP2を駆動する駆動手段6が設けられている。この駆動手段6は、検出手段5の検出結果に基づいてPDP2の駆動条件を選択し、この選択された駆動条件により、外部から入力される映像信号に基づいてPDP2を駆動するものである。   Further, the plasma display device 1 is provided with detection means 5 for detecting the discharge characteristics of the dummy cells 3. Further, the plasma display device 1 is provided with driving means 6 for driving the PDP 2 based on the detection result of the detecting means 5. The driving unit 6 selects a driving condition for the PDP 2 based on the detection result of the detecting unit 5, and drives the PDP 2 based on a video signal input from the outside according to the selected driving condition.

次に、上述の如く構成された本実施形態に係るプラズマ表示装置の動作、即ち、本実施形態に係るプラズマ表示装置の駆動方法について、図2を参照して説明する。駆動手段6は、外部から入力される映像信号に基づいてPDP2を駆動し、PDP2の表示領域4に画像を表示する。このとき、駆動手段6は、PDP2の表示領域4を構成する全セルの平均点灯時間と同じ時間だけ、ダミーセル3を発光させる。これにより、ダミーセル3の経年変化を、表示領域4を構成するセルの経年変化と略等しくすることができる。   Next, the operation of the plasma display device according to the present embodiment configured as described above, that is, the driving method of the plasma display device according to the present embodiment will be described with reference to FIG. The driving unit 6 drives the PDP 2 based on a video signal input from the outside, and displays an image on the display area 4 of the PDP 2. At this time, the driving means 6 causes the dummy cells 3 to emit light for the same time as the average lighting time of all the cells constituting the display area 4 of the PDP 2. Thereby, the secular change of the dummy cell 3 can be made substantially equal to the secular change of the cells constituting the display region 4.

そして、定期的にダミーセル3をテスト発光させる。このとき、ダミーセル3は遮光されているため、ダミーセル3の発光が、表示領域4が表示する画像に影響を与えることはない。そして、検出手段5が、ダミーセル3の放電特性を検出し、その検出結果を駆動手段6に対して出力する。駆動手段6は、検出手段5の検出結果に基づいてPDP2の駆動条件を選択し、この選択された駆動条件により、映像信号に基づいてPDP2を駆動する。即ち、ダミーセル3の放電特性が経年変化して、初期状態から一定程度以上異なった場合には、駆動手段6はPDP2の駆動条件を初期の駆動条件から変更する。また、ダミーセル3の放電特性が更に経年変化した場合には、PDPの駆動条件を更に変更する。   Then, the dummy cell 3 is caused to emit test light periodically. At this time, since the dummy cell 3 is shielded from light, the light emitted from the dummy cell 3 does not affect the image displayed in the display area 4. Then, the detection means 5 detects the discharge characteristics of the dummy cell 3 and outputs the detection result to the drive means 6. The driving unit 6 selects a driving condition for the PDP 2 based on the detection result of the detecting unit 5, and drives the PDP 2 based on the video signal according to the selected driving condition. That is, when the discharge characteristics of the dummy cell 3 change over time and differ from the initial state by a certain amount or more, the driving means 6 changes the driving condition of the PDP 2 from the initial driving condition. Further, when the discharge characteristics of the dummy cell 3 further change over time, the driving condition of the PDP is further changed.

次に、本実施形態の効果について説明する。本実施形態においては、PDP2にダミーセル3を設けているため、このダミーセル3の放電特性を検出する検出手段5を設置することが容易である。また、検出手段5はダミーセル3のみを対象として放電特性を検出しているため、検出手段5の構成を簡略化することができる。更に、ダミーセル3の放電特性を実際に検出し、その検出結果に基づいてPDP2の駆動条件を選択しているため、PDP2の放電特性の経年変化が、プラズマ表示装置1が設置された環境等に依存しても、この経年変化をきめ細かく補償することができる。   Next, the effect of this embodiment will be described. In the present embodiment, since the dummy cell 3 is provided in the PDP 2, it is easy to install the detecting means 5 for detecting the discharge characteristics of the dummy cell 3. Moreover, since the detection means 5 detects the discharge characteristic only for the dummy cell 3, the configuration of the detection means 5 can be simplified. Furthermore, since the discharge characteristics of the dummy cells 3 are actually detected and the driving conditions of the PDP 2 are selected based on the detection results, the secular change of the discharge characteristics of the PDP 2 may be affected by the environment where the plasma display device 1 is installed. Even if it depends, this aging change can be compensated finely.

更に、本実施形態においては、ダミーセル3が遮光されているため、その発光が表示画像に影響を与えることがない。更にまた、ダミーセル3がPDP2の非表示領域に配置されているため、表示領域4内に表示に貢献しないダミーセル3のためのスペースを設ける必要がない。   Furthermore, in this embodiment, since the dummy cell 3 is shielded from light, the light emission does not affect the display image. Furthermore, since the dummy cells 3 are arranged in the non-display area of the PDP 2, it is not necessary to provide a space for the dummy cells 3 that do not contribute to display in the display area 4.

次に、本発明の実施例について添付の図面を参照して具体的に説明する。先ず、本発明の第1の実施例について説明する。図3は、本実施例に係るプラズマ表示装置を示すブロック図であり、図4は、図3に示すPDPを示す斜視図であり、図5(a)及び(b)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)は初期状態の駆動信号を示し、(b)は変更後の駆動信号を示す。   Next, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. First, a first embodiment of the present invention will be described. 3 is a block diagram showing the plasma display device according to the present embodiment, FIG. 4 is a perspective view showing the PDP shown in FIG. 3, and FIGS. 5A and 5B show time along the horizontal axis. 2 is a timing chart showing the drive signal applied to the scan electrode, with the vertical axis representing the potential of the scan electrode, (a) showing the drive signal in the initial state, and (b) showing the drive signal after the change. Show.

図3に示すように、本実施例に係るプラズマ表示装置11においては、PDP12が設けられており、このPDP12にはダミーセル13が設けられている。ダミーセル13はPDP12の非表示領域、即ち、表示領域14の外部に配置されている。また、ダミーセル13は、その発光が表示画像に影響を与えないように遮光されている。   As shown in FIG. 3, in the plasma display device 11 according to the present embodiment, a PDP 12 is provided, and a dummy cell 13 is provided in the PDP 12. The dummy cells 13 are arranged outside the non-display area of the PDP 12, that is, outside the display area 14. The dummy cells 13 are shielded from light so that the light emission does not affect the display image.

図4に示すように、PDP12においては、前面基板31及び背面基板41が相互に平行に設けられている。前面基板31においては、例えばガラス等からなる透明基板32が設けられており、透明基板32における背面基板41に対向する側の表面には、例えば画面の水平方向に延びるように、走査電極33及び維持電極34が交互に配設されている。走査電極33は、例えばITO(Indium tin oxide:インジウム錫酸化物)からなる透明電極33aに、金属からなるバス電極33bが重ねられて構成されている。また、維持電極34は、例えばITOからなる透明電極34aに、金属からなるバス電極34bが重ねられて構成されている。そして、走査電極33及び維持電極34を覆うように、透明誘電体層35が設けられており、この透明誘電体層35上には例えばMgOからなる保護膜36が設けられている。   As shown in FIG. 4, in the PDP 12, a front substrate 31 and a back substrate 41 are provided in parallel to each other. In the front substrate 31, a transparent substrate 32 made of, for example, glass or the like is provided, and the scanning electrode 33 and the surface of the transparent substrate 32 on the side facing the back substrate 41 extend in the horizontal direction of the screen, for example. The sustain electrodes 34 are alternately arranged. The scanning electrode 33 is configured, for example, by superposing a bus electrode 33b made of metal on a transparent electrode 33a made of ITO (Indium tin oxide). In addition, the sustain electrode 34 is configured, for example, by superposing a metal bus electrode 34b on a transparent electrode 34a made of ITO. A transparent dielectric layer 35 is provided so as to cover the scanning electrode 33 and the sustain electrode 34, and a protective film 36 made of, for example, MgO is provided on the transparent dielectric layer 35.

また、背面基板41においては、例えばガラス等からなる透明基板42が設けられており、透明基板42における前面基板31に対向する側の表面には、例えば画面の垂直方向に延びるように、データ電極43が配設されており、このデータ電極43を覆うように、白色誘電体層44が設けられている。また、白色誘電体層44上には、ストライプ状又は格子状の隔壁45が設けられている。隔壁45は、前面基板31と背面基板41との間隔を一定に保持するものであり、隔壁45により区画された空間がセル40となっている。更に、白色誘電体層44の上面上及び隔壁45の側面上には、蛍光体層46が被着されている。そして、セル40内には、放電ガスとして例えばネオンに微量のキセノンが混合された混合ガスが封入されている。   Further, the rear substrate 41 is provided with a transparent substrate 42 made of, for example, glass or the like, and the data electrode extends on the surface of the transparent substrate 42 facing the front substrate 31 so as to extend in the vertical direction of the screen, for example. 43 is disposed, and a white dielectric layer 44 is provided so as to cover the data electrode 43. On the white dielectric layer 44, a stripe-shaped or lattice-shaped partition wall 45 is provided. The partition wall 45 holds the space between the front substrate 31 and the back substrate 41 constant, and the space defined by the partition wall 45 is the cell 40. Further, a phosphor layer 46 is deposited on the upper surface of the white dielectric layer 44 and the side surfaces of the barrier ribs 45. The cell 40 is filled with, for example, a mixed gas in which a small amount of xenon is mixed with neon as a discharge gas.

また、図3に示すように、プラズマ表示装置11においては、ダミーセル13の放電特性を検出する放電特性検出手段15が設けられている。放電特性検出手段15は、ダミーセル13内を流れる放電電流を測定して、ダミーセル13の放電特性を検出するものである。即ち、放電特性検出手段15は、ダミーセル13内に放電電流が流れていれば、ダミーセル13内に放電が発生しており、従って点灯していると判断し、放電電流が流れていなければ、放電は発生しておらず、従って消灯していると判断する。また、放電電流の大きさにより、放電の程度を検出する。   As shown in FIG. 3, the plasma display device 11 is provided with a discharge characteristic detecting means 15 for detecting the discharge characteristic of the dummy cell 13. The discharge characteristic detector 15 measures the discharge current flowing through the dummy cell 13 and detects the discharge characteristic of the dummy cell 13. That is, the discharge characteristic detection means 15 determines that a discharge has occurred in the dummy cell 13 if a discharge current is flowing in the dummy cell 13, and is therefore lit, and if the discharge current is not flowing, Therefore, it is determined that the lamp is not lit. Further, the degree of discharge is detected based on the magnitude of the discharge current.

更に、プラズマ表示装置11においては、外部から映像信号が入力される映像信号入力部17が設けられている。更にまた、プラズマ表示装置11には、駆動制御部18及び駆動回路部19が設けられている。駆動制御部18は、放電特性検出手段15から検出結果が入力され、この検出結果に基づいてPDP12の駆動条件を選択し、この選択された駆動条件により、映像信号入力部17から入力された映像信号に基づいて制御信号を生成し、駆動回路部19に対して出力するものである。駆動回路部19は、駆動制御部18から入力された制御信号に基づいてPDP12を駆動するものである。駆動制御部18及び駆動回路部19により、駆動手段20が構成されている。   Further, the plasma display device 11 is provided with a video signal input unit 17 to which a video signal is input from the outside. Furthermore, the plasma display device 11 is provided with a drive control unit 18 and a drive circuit unit 19. The drive control unit 18 receives the detection result from the discharge characteristic detection unit 15, selects the driving condition of the PDP 12 based on the detection result, and the video input from the video signal input unit 17 according to the selected driving condition. A control signal is generated based on the signal and output to the drive circuit unit 19. The drive circuit unit 19 drives the PDP 12 based on a control signal input from the drive control unit 18. The drive control unit 18 and the drive circuit unit 19 constitute a drive unit 20.

より具体的には、駆動制御部18は、定期的にダミーセル13に対してテストを行う。例えば、ダミーセル13に対して、所定の点灯及び消灯を繰り返させる。そして、放電特性検出手段15がダミーセル13内に流れる放電電流の大きさを測定し、ダミーセル13が点灯しているか消灯しているか、また点灯している場合にはどの程度の放電が発生しているかを検出する。そして、この検出結果に基づいて、駆動制御部18がPDP12の駆動条件を選択する。   More specifically, the drive control unit 18 periodically tests the dummy cells 13. For example, predetermined lighting and extinguishing are repeated for the dummy cell 13. Then, the discharge characteristic detecting means 15 measures the magnitude of the discharge current flowing in the dummy cell 13, and whether the dummy cell 13 is turned on or off, and how much discharge is generated when it is turned on. Detect whether or not And based on this detection result, the drive control part 18 selects the drive condition of PDP12.

図5(a)及び(b)に示すように、駆動制御部18は、1画面分の画像を表示する1フィールドをn個(nは2以上の整数)のサブフィールドSF1、SF2、・・・、SFnに分割し、各サブフィールドに、プライミング期間Tp、走査期間Ts及び維持期間Tmを設け、n個のサブフィールドのうち任意のサブフィールドのプライミング期間Tpにおいて、走査電極33(図4参照)にプライミングパルスPpを印加する。これにより、全てのセルにおいて、セル内の電荷状態を初期化するプライミングパルスが発生する。そして、駆動制御部18は、放電特性検出手段15の検出結果に基づいて、プライミングパルスPpを印加するサブフィールドの数を選択するものである。   As shown in FIGS. 5A and 5B, the drive control unit 18 includes n subfields SF1, SF2, n fields (n is an integer of 2 or more) for displaying an image for one screen. In each subfield, a priming period Tp, a scanning period Ts, and a sustain period Tm are provided, and the scanning electrode 33 (see FIG. 4) is provided in the priming period Tp of an arbitrary subfield among n subfields. ) Is applied with a priming pulse Pp. As a result, a priming pulse for initializing the charge state in the cell is generated in all the cells. Then, the drive control unit 18 selects the number of subfields to which the priming pulse Pp is applied based on the detection result of the discharge characteristic detection means 15.

次に、上述の如く構成された本実施例に係るプラズマ表示装置の動作、即ち、本実施例に係るプラズマ表示装置の駆動方法について説明する。プラズマ表示装置11が画像を表示するときに、駆動制御部18は、図5(a)に示すような駆動信号をPDP12の走査電極33に対して印加する。即ち、1フィールドをn個のサブフィールドSF1、SF2、・・・、SFnに分割し、各サブフィールドに、プライミング期間Tp、走査期間Ts及び維持期間Tmを設ける。走査期間Tsは、同じサブフィールドに属する維持期間Tmにおいて発光させる予定のセルに書込パルスPwを印加する期間である。また、維持期間Tmは、この走査期間Tsにおいて書込パルスPwが印加されたセルを発光させる期間である。   Next, the operation of the plasma display device according to this embodiment configured as described above, that is, the driving method of the plasma display device according to this embodiment will be described. When the plasma display device 11 displays an image, the drive control unit 18 applies a drive signal as shown in FIG. 5A to the scan electrode 33 of the PDP 12. That is, one field is divided into n subfields SF1, SF2,..., SFn, and a priming period Tp, a scanning period Ts, and a sustain period Tm are provided in each subfield. The scanning period Ts is a period in which the write pulse Pw is applied to the cells that are to emit light in the sustain period Tm belonging to the same subfield. In addition, the sustain period Tm is a period during which the cell to which the write pulse Pw is applied in the scanning period Ts emits light.

そして、初期状態、即ち、工場出荷時の状態においては、図5(a)に示すように、1フィールドを構成するn個のサブフィールドのうち、サブフィールドSF1及びSFnのみにおいてプライミングパルスPpを印加し、他のサブフィールドSF2乃至SF(n−1)においては、プライミングパルスPpを印加しない。例えば、図5(a)に示す部分A、即ち、サブフィールドSF2のプライミング期間Tpにおいては、プライミングパルスPpを印加しない。この結果、サブフィールドSF1及びSFnのみにおいてプライミング放電が発生し、セル内の電荷状態が初期化されることになるが、初期状態においては、これでも十分に良好な表示を行うことができる。   In the initial state, that is, the state at the time of factory shipment, as shown in FIG. 5A, the priming pulse Pp is applied only to the subfields SF1 and SFn among the n subfields constituting one field. In the other subfields SF2 to SF (n-1), no priming pulse Pp is applied. For example, the priming pulse Pp is not applied in the portion A shown in FIG. 5A, that is, in the priming period Tp of the subfield SF2. As a result, priming discharge occurs only in the subfields SF1 and SFn, and the charge state in the cell is initialized. However, even in the initial state, sufficiently good display can be performed.

その後、プラズマ表示装置11の使用に伴い、放電ガス中のキセノンが透明誘電体層35及び白色誘電体層44等に取り込まれてゆき、放電ガス中におけるキセノンの濃度が低下していく。この結果、セル内で放電を発生させるための条件が次第に変化し、放電特性が経年変化する。   Thereafter, as the plasma display device 11 is used, xenon in the discharge gas is taken into the transparent dielectric layer 35, the white dielectric layer 44, and the like, and the concentration of xenon in the discharge gas decreases. As a result, the conditions for generating discharge in the cell gradually change, and the discharge characteristics change over time.

一方、駆動制御部18は、PDP12に画像を表示しているときに、ダミーセル13も所定の時間だけ発光させておき、ダミーセル13の経年変化の程度を、PDP12を構成する他のセルの経年変化の程度と同程度にしておく。例えば、駆動制御部18は、ダミーセル13を、PDP12を構成するセルの平均点灯時間に等しい時間だけ点灯させるか、又は、予め定められた点灯率を満たすように点灯させる。なお、ダミーセル13は遮光されているため、ダミーセル13の発光がPDP12の表示画像に影響を及ぼすことはない。   On the other hand, when the drive control unit 18 displays an image on the PDP 12, the dummy cell 13 is also caused to emit light for a predetermined time, and the degree of aging of the dummy cell 13 is determined as the aging of other cells constituting the PDP 12. Keep the same level as. For example, the drive control unit 18 turns on the dummy cells 13 for a time equal to the average lighting time of the cells constituting the PDP 12 or turns on the dummy cells 13 so as to satisfy a predetermined lighting rate. Since the dummy cell 13 is shielded from light, the light emitted from the dummy cell 13 does not affect the display image of the PDP 12.

そして、駆動制御部18は、ダミーセル13を定期的にテスト発光させる。このとき、放電特性検出手段15が、ダミーセル13における放電電流を測定し、ダミーセル13が点灯しているか、消灯しているか、また点灯している場合にはどの程度の放電が発生しているかを検知して、ダミーセル13の放電特性を検出し、駆動制御部18に対して出力する。駆動制御部18は、この検出結果に基づいてPDP12の駆動条件を選択する。そして、ダミーセル13の放電特性が初期状態から一定程度以上変化している場合は、PDP12の駆動条件を変更する。例えば、図5(b)に示すように、プライミングパルスPpを印加するサブフィールドの数を変更し、例えば、全てのサブフィールドにおいてプライミングパルスPpを印加するようにする。これにより、図5(b)に示す部分Aにおいても、プライミングパルスPpが印加される。   Then, the drive control unit 18 periodically causes the dummy cells 13 to emit test light. At this time, the discharge characteristic detection means 15 measures the discharge current in the dummy cell 13, and it is determined whether the dummy cell 13 is lit, unlit, and how much discharge is generated when it is lit. The discharge characteristic of the dummy cell 13 is detected and output to the drive control unit 18. The drive control unit 18 selects a drive condition for the PDP 12 based on the detection result. When the discharge characteristics of the dummy cell 13 change from the initial state by a certain level or more, the driving conditions for the PDP 12 are changed. For example, as shown in FIG. 5B, the number of subfields to which the priming pulse Pp is applied is changed, and for example, the priming pulse Pp is applied in all the subfields. Thereby, the priming pulse Pp is applied also in the portion A shown in FIG.

このように、駆動制御部18は、PDP12の経年変化の程度に応じてプライミング放電を発生させるサブフィールドの数を調整する。これにより、例えば放電ガス中のキセノン濃度が低下する等の経年劣化が発生しても、全てのサブフィールドでプライミング放電を発生させることにより、セル内の電荷状態の初期化を確実に行うことができる。この結果、PDP12の各セルを正常に点灯させることができる。即ち、PDP12の経年変化に合わせてPDP12の駆動条件を最適化し、プラズマ表示装置11に永続的に良好な表示を行わせることができる。   In this way, the drive control unit 18 adjusts the number of subfields that generate priming discharge according to the degree of aging of the PDP 12. As a result, even if aged deterioration such as a decrease in xenon concentration in the discharge gas occurs, it is possible to reliably initialize the charge state in the cell by generating priming discharge in all subfields. it can. As a result, each cell of the PDP 12 can be lit normally. That is, it is possible to optimize the driving conditions of the PDP 12 in accordance with the secular change of the PDP 12 and to make the plasma display device 11 perform a good display permanently.

次に、本実施例の効果について説明する。図6(a)及び(b)は、横軸にPDPの累積使用時間をとり、縦軸に表示特性をとって、本実施例の効果を示すグラフ図であり、(a)は駆動制御部が駆動条件の変更を行わなかった場合であり、(b)は駆動制御部が駆動条件の変更を行った場合である。図6(a)及び(b)に示すように、累積使用時間が0のとき、即ち、初期状態においては、PDPが実現可能な表示特性範囲51内に、要求される表示特性範囲52が位置しているため、常に要求される表示特性範囲52内の条件を実現することができる。   Next, the effect of the present embodiment will be described. 6A and 6B are graphs showing the effect of the present embodiment, with the PDP cumulative usage time on the horizontal axis and the display characteristics on the vertical axis, and FIG. Is a case where the drive condition is not changed, and (b) is a case where the drive control unit changes the drive condition. As shown in FIGS. 6A and 6B, when the accumulated usage time is 0, that is, in the initial state, the required display characteristic range 52 is located within the display characteristic range 51 in which the PDP can be realized. Therefore, the required condition within the display characteristic range 52 can always be realized.

しかしながら、駆動制御部が駆動条件の変更を行わないと、図6(a)に示すように、例えば放電ガスの組成の変化により、実現可能な表示特性範囲51が次第にずれてきてしまい、要求される表示特性範囲52において、実現不可能な条件が生じてしまう。この結果、書込ミス及び誤点灯等の表示異常が発生し、表示品質が低下する。これにより、表示上の寿命が尽きてしまう。   However, if the drive control unit does not change the drive conditions, as shown in FIG. 6A, for example, the realizable display characteristic range 51 gradually shifts due to a change in the composition of the discharge gas, which is required. In the display characteristic range 52, an unrealizable condition occurs. As a result, display anomalies such as writing mistakes and erroneous lighting occur, and display quality deteriorates. As a result, the lifetime on display is exhausted.

これに対して、本実施例のように、放電特性検出手段15を設けることにより、PDP12の経年変化が所定の程度に達したときに、駆動制御部18が駆動条件の変更を行えば、図6(b)に示すように、この時点におけるPDPの放電特性に合わせて駆動条件を最適化することができ、その後しばらくの間、実現可能な表示特性範囲51が、要求される表示特性範囲52をカバーする位置に位置する。この結果、プラズマ表示装置の表示上の寿命を長期化することができる。   On the other hand, if the drive control unit 18 changes the drive condition when the secular change of the PDP 12 reaches a predetermined level by providing the discharge characteristic detection means 15 as in the present embodiment, FIG. As shown in FIG. 6B, the driving conditions can be optimized in accordance with the discharge characteristics of the PDP at this point, and for a while, the display characteristic range 51 that can be realized is the required display characteristic range 52. It is located in a position to cover. As a result, the display life of the plasma display device can be extended.

また、本実施例においては、PDP12にダミーセル13を設けているため、このダミーセル13の放電特性を検出する放電特性検出手段15を容易に設置することができる。また、放電特性検出手段15はダミーセル13のみを対象として放電特性を検出しているため、放電特性検出手段15の構成を簡略化することができる。更に、ダミーセル13の放電特性を実際に検出し、その検出結果に基づいてPDP12の駆動条件を選択しているため、プラズマ表示装置11が設置された環境等に依存してPDP12の放電特性の経年変化がばらついても、この経年変化をきめ細かく補償することができる。   In the present embodiment, since the dummy cell 13 is provided in the PDP 12, the discharge characteristic detecting means 15 for detecting the discharge characteristic of the dummy cell 13 can be easily installed. Further, since the discharge characteristic detection unit 15 detects the discharge characteristic only for the dummy cell 13, the configuration of the discharge characteristic detection unit 15 can be simplified. Furthermore, since the discharge characteristics of the dummy cells 13 are actually detected and the driving conditions of the PDP 12 are selected based on the detection results, the discharge characteristics of the PDP 12 over time depend on the environment in which the plasma display device 11 is installed. Even if the change varies, it is possible to compensate for this secular change in detail.

更に、本実施例においては、ダミーセル13が遮光されているため、その発光が表示画像に影響を与えることがない。更にまた、ダミーセル13がPDP12の非表示領域に配置されているため、表示領域14内に表示に貢献しないダミーセル13のためのスペースを設ける必要がない。この結果、表示領域14を高精細化することができる。   Furthermore, in this embodiment, since the dummy cell 13 is shielded from light, the light emission does not affect the display image. Furthermore, since the dummy cells 13 are arranged in the non-display area of the PDP 12, it is not necessary to provide a space for the dummy cells 13 that do not contribute to display in the display area 14. As a result, the display area 14 can be made high definition.

次に、本発明の第2の実施例について説明する。図7(a)及び(b)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、本実施例において走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)は初期状態の駆動信号を示し、(b)は変更後の駆動信号を示す。本実施例は、前述の第1の実施例と比較して、駆動制御部18(図3参照)が放電特性検出手段15(図3参照)の検出結果に基づいて、プライミングパルスPpにおける電圧の変化速度、即ち、パルスの傾きを調整するものであることが異なっている。   Next, a second embodiment of the present invention will be described. FIGS. 7A and 7B are timing charts showing drive signals applied to the scan electrodes in this embodiment, with time on the horizontal axis and the potential of the scan electrodes on the vertical axis. Indicates the drive signal in the initial state, and (b) indicates the drive signal after the change. In this embodiment, as compared with the first embodiment described above, the drive control unit 18 (see FIG. 3) determines the voltage of the priming pulse Pp based on the detection result of the discharge characteristic detection means 15 (see FIG. 3). The difference is that the rate of change, that is, the slope of the pulse is adjusted.

即ち、図7(a)に示すように、初期状態においては、駆動制御部18は走査電極に対して、立ち上がりが急峻なプライミングパルスPpを印加する。また、放電特性が初期状態から一定程度以上変化したときには、図7(b)に示すように、駆動制御部18は走査電極に対して、立ち上がりが緩やかなプライミングパルスPpを印加する。これにより、例えば放電ガス中のキセノン濃度が低下する等の経年劣化が発生しても、プライミングパルスPpの立ち上がりを緩やかにすることにより、セル内の電荷状態の初期化を確実に行うことができる。この結果、PDP12の各セルを正常に点灯させることができる。本実施例における上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第1の実施例と同様である。   That is, as shown in FIG. 7A, in the initial state, the drive control unit 18 applies a priming pulse Pp with a sharp rise to the scan electrodes. When the discharge characteristics change from the initial state to a certain level or more, as shown in FIG. 7B, the drive control unit 18 applies a priming pulse Pp with a slow rise to the scan electrodes. As a result, even if aged deterioration such as a decrease in xenon concentration in the discharge gas occurs, the charge state in the cell can be reliably initialized by slowing the rising of the priming pulse Pp. . As a result, each cell of the PDP 12 can be lit normally. The configuration, operation, and effects other than those described above in the present embodiment are the same as those in the first embodiment.

次に、本発明の第3の実施例について説明する。図8(a)乃至(c)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、本実施例において走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)はサブフィールド全体の駆動信号を示し、(b)は初期状態における走査期間の駆動信号を示し、(c)は変更後における走査期間の駆動信号を示す。なお、図8(b)及び(c)は、図8(a)に示す部分Bを拡大して示すものである。図8(a)乃至(c)に示すように、本実施例は、前述の第1の実施例と比較して、駆動制御部18(図3参照)が放電特性検出手段15(図3参照)の検出結果に基づいて、各サブフィールドの走査期間Tsにおける書込パルスPwの時間幅を調整することが異なっている。   Next, a third embodiment of the present invention will be described. FIGS. 8A to 8C are timing charts showing drive signals applied to the scan electrodes in this embodiment, with time on the horizontal axis and the potential of the scan electrodes on the vertical axis. Indicates the driving signal for the entire subfield, (b) indicates the driving signal for the scanning period in the initial state, and (c) indicates the driving signal for the scanning period after the change. FIGS. 8B and 8C are enlarged views of the portion B shown in FIG. As shown in FIGS. 8A to 8C, in this embodiment, the drive control unit 18 (see FIG. 3) is connected to the discharge characteristic detection means 15 (see FIG. 3) as compared with the first embodiment described above. ), The time width of the write pulse Pw in the scanning period Ts of each subfield is adjusted.

即ち、図8(b)に示すように、初期状態においては、駆動制御部18は走査電極に対して、時間幅がt1である書込パルスPwを印加する。また、放電特性が初期状態から一定程度以上変化したときには、図8(c)に示すように、駆動制御部18は走査電極に対して、時間幅がt2である書込パルスPwを印加する。図8(b)及び(c)に示すように、時間幅t2は時間幅t1よりも長い。これにより、例えば放電ガス中のキセノン濃度が低下する等の経年劣化が発生しても、書込パルスPwの時間幅を長くすることにより、書込放電を確実に発生させて、データの書込を確実に行うことができる。この結果、PDP12の各セルを正常に点灯させることができる。本実施例における上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第1の実施例と同様である。   That is, as shown in FIG. 8B, in the initial state, the drive control unit 18 applies the write pulse Pw having a time width of t1 to the scan electrodes. When the discharge characteristics change from the initial state to a certain level or more, as shown in FIG. 8C, the drive control unit 18 applies a write pulse Pw having a time width of t2 to the scan electrodes. As shown in FIGS. 8B and 8C, the time width t2 is longer than the time width t1. As a result, even if aged deterioration such as a decrease in the concentration of xenon in the discharge gas occurs, for example, by increasing the time width of the write pulse Pw, the write discharge is surely generated and the data writing is performed. Can be performed reliably. As a result, each cell of the PDP 12 can be lit normally. The configuration, operation, and effects other than those described above in the present embodiment are the same as those in the first embodiment.

次に、本発明の第4の実施例について説明する。図9は、本実施例に係るプラズマ表示装置を示すブロック図である。図9に示すように、本実施例に係るプラズマ表示装置21は、前述の第1の実施例と比較して、PDP12の累積使用時間を計測し、その結果を駆動制御部18に対して出力する使用時間計測手段16が設けられており、駆動制御部18が、放電特性検出手段15の検出結果及び使用時間計測手段16の計測結果の双方に基づいて、PDP12の駆動条件を選択することが異なっている。   Next, a fourth embodiment of the present invention will be described. FIG. 9 is a block diagram showing the plasma display device according to the present embodiment. As shown in FIG. 9, the plasma display device 21 according to the present embodiment measures the accumulated usage time of the PDP 12 and outputs the result to the drive control unit 18 as compared with the first embodiment described above. Use time measuring means 16 is provided, and the drive control unit 18 can select a drive condition for the PDP 12 based on both the detection result of the discharge characteristic detection means 15 and the measurement result of the use time measurement means 16. Is different.

より具体的には、駆動制御部18は、使用時間計測手段16から入力された計測結果を、放電特性検出手段15から入力された検出結果に基づいて補正し、この補正された計測時間に基づいて、PDP12の駆動条件を変更する。即ち、図5(a)に示すように、初期状態においては、駆動制御部18は、n個のサブフィールドのうち一部のサブフィールド、例えばサブフィールドSF1及びSFnのみにおいて、プライミング期間Tpにおいて、走査電極33(図4参照)にプライミングパルスPpを印加する。   More specifically, the drive control unit 18 corrects the measurement result input from the usage time measurement unit 16 based on the detection result input from the discharge characteristic detection unit 15, and based on the corrected measurement time. Thus, the driving condition of the PDP 12 is changed. That is, as shown in FIG. 5A, in the initial state, the drive control unit 18 in only some subfields among the n subfields, for example, the subfields SF1 and SFn, during the priming period Tp. A priming pulse Pp is applied to the scanning electrode 33 (see FIG. 4).

そして、放電特性検出手段15の検出結果及び使用時間計測手段16の計測結果に基づいて、駆動制御部18が、PDP12の経年変化が所定の程度に達したと判断したときは、図5(b)に示すように、例えば全てのサブフィールドSF1乃至SFnにおいて走査電極にプライミングパルスPpを印加し、プライミング放電を発生させる。本実施例における上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第1の実施例と同様である。   When the drive control unit 18 determines that the secular change of the PDP 12 has reached a predetermined level based on the detection result of the discharge characteristic detection unit 15 and the measurement result of the usage time measurement unit 16, FIG. ), For example, a priming pulse Pp is applied to the scan electrodes in all the subfields SF1 to SFn to generate a priming discharge. The configuration, operation, and effects other than those described above in the present embodiment are the same as those in the first embodiment.

なお、本実施例においては、前述の第1の実施例と同様に、駆動制御部18が、プライミングパルスPpを印加するサブフィールドの数を選択する例を示したが、本発明はこれに限定されず、前述の第2の実施例と同様に、駆動制御部18はプライミングパルスPpにおける電圧の変化速度を調整してもよく、前述の第3の実施例と同様に、駆動制御部18は書込パルスPwの時間幅を調整してもよい。   In the present embodiment, as in the first embodiment, the drive control unit 18 selects the number of subfields to which the priming pulse Pp is applied. However, the present invention is not limited to this. However, as in the second embodiment, the drive control unit 18 may adjust the rate of change of the voltage in the priming pulse Pp. As in the third embodiment, the drive control unit 18 The time width of the write pulse Pw may be adjusted.

次に、本発明の第5の実施例について説明する。本実施例は、前述の第1の実施例と比較して、放電特性検出手段15がダミーセル13(図3参照)の発光特性を検出することにより、ダミーセル13の放電特性を検出する点が異なっている。即ち、放電特性検出手段15には光センサー(図示せず)が設けられており、この光センサーにより、ダミーセル13の発光特性を検出する。なお、この場合においても、前述の特許文献1の図1に示されているプラズマ表示装置のように、全てのセルをカバーするような光センサーを設ける必要はないため、プラズマ表示装置の構成は簡略である。本実施例における上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第1の実施例と同様である。   Next, a fifth embodiment of the present invention will be described. The present embodiment is different from the first embodiment in that the discharge characteristic detecting means 15 detects the discharge characteristic of the dummy cell 13 by detecting the light emission characteristic of the dummy cell 13 (see FIG. 3). ing. That is, the discharge characteristic detection means 15 is provided with a photosensor (not shown), and the light emission characteristic of the dummy cell 13 is detected by this photosensor. Even in this case, unlike the plasma display device shown in FIG. 1 of the aforementioned Patent Document 1, it is not necessary to provide an optical sensor that covers all the cells. It is simple. The configuration, operation, and effects other than those described above in the present embodiment are the same as those in the first embodiment.

次に、本発明の第6の実施例について説明する。本実施例は、前述の第1の実施例と比較して、放電特性検出手段15がダミーセル13(図3参照)におけるキセノンの赤外発光を検出することにより、ダミーセル13の放電特性を検出する点が異なっている。即ち、放電特性検出手段15には赤外光センサー(図示せず)が設けられており、この赤外光センサーにより、ダミーセル13におけるキセノンの赤外発光強度を測定し、この測定結果に基づいて放電ガス中のキセノンの濃度を測定する。この結果、放電ガス中のキセノン濃度が一定値以下になった場合には、前述の第1の実施例と同様に、PDP12の駆動条件を変更する。本実施例における上記以外の構成、動作及び効果は、前述の第1の実施例と同様である。   Next, a sixth embodiment of the present invention will be described. Compared with the first embodiment described above, the present embodiment detects the discharge characteristics of the dummy cell 13 by detecting the infrared emission of xenon in the dummy cell 13 (see FIG. 3). The point is different. That is, the discharge characteristic detecting means 15 is provided with an infrared light sensor (not shown), and the infrared light intensity of xenon in the dummy cell 13 is measured by the infrared light sensor, and based on the measurement result. Measure the concentration of xenon in the discharge gas. As a result, when the xenon concentration in the discharge gas becomes a certain value or less, the driving condition of the PDP 12 is changed as in the first embodiment. The configuration, operation, and effects other than those described above in the present embodiment are the same as those in the first embodiment.

なお、上述の各実施例においては、ダミーセル13がPDP12の非表示領域、即ち、表示領域14の外部に設けられている例を示したが、本発明はこれに限定されず、ダミーセル13はPDP12の表示領域14の内部に設けられていてもよい。これにより、ダミーセル13の環境条件をPDP12の表示領域14を構成する各セルの環境条件と等しくすることができる。なお、ダミーセル13を表示領域14内に設ける場合においても、ダミーセル13は表示画像に影響を与えないように遮光されていることが必要である。   In each of the above-described embodiments, an example is shown in which the dummy cell 13 is provided in the non-display area of the PDP 12, that is, outside the display area 14. However, the present invention is not limited to this, and the dummy cell 13 is not limited to the PDP 12. The display area 14 may be provided. Thereby, the environmental condition of the dummy cell 13 can be made equal to the environmental condition of each cell constituting the display area 14 of the PDP 12. Even when the dummy cell 13 is provided in the display area 14, the dummy cell 13 needs to be shielded from light so as not to affect the display image.

本実施例によれば、PDP12に遮光されたダミーセル13を設けているため、このダミーセル13の放電特性を検出する放電特性検出手段15を容易に設置することができる。また、放電特性検出手段15はダミーセル13のみを対象として放電特性を検出しているため、放電特性検出手段15の構成を簡略化することができる。更に、ダミーセル13の放電特性を実際に検出し、その検出結果に基づいてPDP12の駆動条件を選択しているため、PDP12の放電特性の経年変化が、プラズマ表示装置11が設置された環境等に依存しても、この経年変化をきめ細かく補償することができる。更にまた、遮光されたダミーセル13を使用して放電特性を検出しているため、この検出が表示画像に影響を及ぼすことがない。   According to the present embodiment, since the light shielded dummy cell 13 is provided in the PDP 12, the discharge characteristic detecting means 15 for detecting the discharge characteristic of the dummy cell 13 can be easily installed. Further, since the discharge characteristic detection unit 15 detects the discharge characteristic only for the dummy cell 13, the configuration of the discharge characteristic detection unit 15 can be simplified. Furthermore, since the discharge characteristics of the dummy cell 13 are actually detected and the driving conditions of the PDP 12 are selected based on the detection results, the secular change in the discharge characteristics of the PDP 12 may occur in the environment where the plasma display device 11 is installed. Even if it depends, this aging change can be compensated finely. Furthermore, since the discharge characteristics are detected using the light-shielded dummy cells 13, this detection does not affect the display image.

従来のプラズマ表示装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the conventional plasma display apparatus. 本発明の実施形態に係るプラズマ表示装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the plasma display apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本発明の第1の実施例に係るプラズマ表示装置を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a plasma display device according to a first embodiment of the present invention. 図3に示すPDPを示す斜視図である。It is a perspective view which shows PDP shown in FIG. (a)及び(b)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、第1の実施例において走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)は初期状態の駆動信号を示し、(b)は変更後の駆動信号を示す。(A) And (b) is a timing chart which shows the drive signal applied to a scanning electrode in 1st Example, taking time on a horizontal axis and taking the electric potential of a scanning electrode on a vertical axis | shaft, (a) Indicates the drive signal in the initial state, and (b) indicates the drive signal after the change. (a)及び(b)は、横軸にPDPの累積使用時間をとり、縦軸に表示特性をとって、本実施例の効果を示すグラフ図であり、(a)は駆動制御部が駆動条件の変更を行わなかった場合であり、(b)は駆動制御部が駆動条件の変更を行った場合である。(A) and (b) are graphs showing the effect of this embodiment, with the PDP accumulated usage time on the horizontal axis and the display characteristics on the vertical axis, and (a) is driven by the drive control unit. This is a case where the condition is not changed, and (b) is a case where the drive control unit changes the drive condition. (a)及び(b)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、第2の実施例において走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)は初期状態の駆動信号を示し、(b)は変更後の駆動信号を示す。(A) and (b) are timing charts showing drive signals applied to the scan electrodes in the second embodiment, with time on the horizontal axis and the potential of the scan electrodes on the vertical axis. Indicates the drive signal in the initial state, and (b) indicates the drive signal after the change. (a)乃至(c)は、横軸に時間をとり、縦軸に走査電極の電位をとって、第3の実施例において走査電極に印加する駆動信号を示すタイミングチャートであり、(a)はサブフィールド全体の駆動信号を示し、(b)は初期状態における走査期間の駆動信号を示し、(c)は変更後における走査期間の駆動信号を示す。(A) to (c) are timing charts showing drive signals applied to the scan electrodes in the third embodiment, with time on the horizontal axis and the potential of the scan electrodes on the vertical axis. Indicates the driving signal for the entire subfield, (b) indicates the driving signal for the scanning period in the initial state, and (c) indicates the driving signal for the scanning period after the change. 本発明の第4の実施例に係るプラズマ表示装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the plasma display apparatus which concerns on the 4th Example of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1;プラズマ表示装置
2;PDP
3;ダミーセル
4;表示領域
5;検出手段
6;駆動手段
11;プラズマ表示装置
12;PDP
13;ダミーセル
14;表示領域
15;放電特性検出手段
17;映像信号入力部
18;駆動制御部
19;駆動回路部
20;駆動手段
33;走査電極
35;透明誘電体層
44;白色誘電体層
101;PDP
102;映像信号入力部
103;駆動制御部
104;駆動回路部
Pp;プライミングパルス
Pw;書込パルス
Tp;プライミング期間
Ts;走査期間
Tm;維持期間
1; Plasma display device 2; PDP
3; dummy cell 4; display area 5; detection means 6; drive means 11; plasma display device 12;
13; dummy cell 14; display area 15; discharge characteristic detecting means 17; video signal input unit 18; drive control unit 19; drive circuit unit 20; drive means 33; scan electrode 35; transparent dielectric layer 44; ; PDP
102; video signal input unit 103; drive control unit 104; drive circuit unit Pp; priming pulse Pw; writing pulse Tp; priming period Ts; scanning period Tm;

Claims (11)

プラズマディスプレイパネルと、このプラズマディスプレイパネルに設けられその発光が表示画像に影響を与えないように遮光されているダミーセルと、このダミーセルの放電特性を検出する検出手段と、この検出手段の検出結果に基づいて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する駆動手段と、を有することを特徴とするプラズマ表示装置。 A plasma display panel, a dummy cell provided in the plasma display panel and shielded from light so that the emitted light does not affect the display image; a detection means for detecting discharge characteristics of the dummy cell; and a detection result of the detection means. And a driving means for driving the plasma display panel based on the plasma display panel. 前記ダミーセルは、前記プラズマディスプレイパネルの表示領域の外部に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。 The plasma display device according to claim 1, wherein the dummy cell is disposed outside a display region of the plasma display panel. 前記ダミーセルは、前記プラズマディスプレイパネルの表示領域の内部に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ表示装置。 The plasma display device according to claim 1, wherein the dummy cell is disposed in a display area of the plasma display panel. 前記検出手段は、前記ダミーセルにおいて発生する放電電流を測定するものであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 The plasma display device according to claim 1, wherein the detection unit measures a discharge current generated in the dummy cell. 前記検出手段は、前記ダミーセルの発光特性を検出するものであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 The plasma display device according to any one of claims 1 to 3, wherein the detection means detects a light emission characteristic of the dummy cell. 前記検出手段は、前記ダミーセルにおけるキセノンの赤外発光を検出するものであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 4. The plasma display device according to claim 1, wherein the detection unit is configured to detect infrared emission of xenon in the dummy cell. 5. 前記駆動手段は、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、少なくとも一部の前記サブフィールドにおいてセル内の電荷状態を初期化するプライミング放電を発生させるものであり、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記プライミング放電を発生させる前記サブフィールドの数を調整するものであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 The driving unit divides one field into a plurality of subfields and generates a priming discharge that initializes a charge state in a cell in at least some of the subfields, and is based on a detection result of the detection unit. The plasma display device according to claim 1, wherein the number of the subfields that generate the priming discharge is adjusted. 前記駆動手段は、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、少なくとも一部の前記サブフィールドにおいて走査電極にパルスを印加してセル内の電荷状態を初期化するプライミング放電を発生させるものであり、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記パルスにおける電圧の変化速度を調整するものであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 The driving means divides one field into a plurality of subfields, and generates a priming discharge that initializes a charge state in the cell by applying a pulse to the scan electrode in at least a part of the subfields. The plasma display device according to any one of claims 1 to 6, wherein a voltage change rate in the pulse is adjusted based on a detection result of the detection means. 前記駆動手段は、1フィールドを複数のサブフィールドに分割し、各前記サブフィールドに、発光させる予定のセルにパルスを印加する走査期間、及びこの走査期間において前記パルスが印加されたセルを発光させる維持期間を設けるものであり、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記走査期間における前記パルスの時間幅を調整するものであることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 The driving unit divides one field into a plurality of subfields, and in each of the subfields, a scanning period in which a pulse is applied to a cell to be emitted, and a cell to which the pulse is applied in the scanning period emits light. The sustain period is provided, and the time width of the pulse in the scanning period is adjusted based on the detection result of the detection means. Plasma display device. 前記プラズマディスプレイパネルの累積使用時間を計測する計測手段を有し、前記駆動手段は、前記検出手段の検出結果及び前記計測手段の計測結果の双方に基づいて前記プラズマディスプレイパネルを駆動するものであることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のプラズマ表示装置。 Measuring means for measuring the accumulated usage time of the plasma display panel, wherein the driving means drives the plasma display panel based on both the detection result of the detection means and the measurement result of the measurement means; The plasma display device according to claim 1, wherein the plasma display device is a plasma display device. プラズマディスプレイパネルに設けられその発光が表示画像に影響を与えないように遮光されているダミーセルの放電特性を検出する工程と、この検出結果に基づいて前記プラズマディスプレイパネルを駆動する工程と、を有することを特徴とするプラズマ表示装置の駆動方法。 A step of detecting a discharge characteristic of a dummy cell which is provided in the plasma display panel and is shielded so that light emission thereof does not affect a display image, and a step of driving the plasma display panel based on the detection result A driving method of a plasma display device.
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