JP2007114787A - プラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】スキャン電極とサステイン電極の間の電界不均一性を解決し、また蛍光体復帰特性の変化を減らし、さらにサステイン電圧の最高電圧の大きさを減らすことができるプラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
【解決手段】プラズマディスプレイ装置は第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネル、第1供給時点に第1極性の第1サステインパルスを第1電極に供給する第1電極駆動部及び第2供給時点に第1サステインパルスと重畳される第2極性の第2サステインパルスを第2電極に供給する第2電極駆動部を含み、正極性サステインパルスと負極性サステインパルスが重なるように供給することで、低い電圧でプラズマディスプレイパネルを駆動する。
【選択図】図3

Description

本発明はプラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法に関する。
プラズマディスプレイ装置は放電セル内に主放電気体と不活性ガスが充填されたプラズマディスプレイパネルを含む。高周波電圧がプラズマディスプレイパネルの電極に供給されれば、不活性ガスは真空紫外線(Vacuum Ultraviolet rays)を発生して、真空紫外線はプラズマディスプレイパネルの隔壁の間に形成された蛍光体を発光させる。
プラズマディスプレイ装置はフレームを構成するサブフィールドごとに画像を表示する。 各サブフィールドは放電セルを初期化させるためのリセット期間、放電するセルを選択するためのアドレス期間及び放電回数によって階調を具現するサステイン期間を含む。
リセット期間のセットアップ期間にはスキャン電極にセットアップパルスが供給される。 セットアップパルスによって弱い暗放電(Dark Discharge)が放電セルで起きる。セットアップパルスによる暗放電によってプラズマディスプレイパネルのアドレス電極とサステイン電極上には正極性壁電荷が積もって、スキャン電極上には負極性の壁電荷が積もる。
リセット期間のセッダウン期間にはスキャン電極にセッダウンパルスが供給される。セッダウンパルスによってスキャン電極に過度に形成された壁電荷の一部が消去されて、放電セルの壁電荷が均一になる。
アドレス期間にはスキャンパルスがスキャン電極に供給されてアドレス電極にデータパルスが供給される。スキャンパルスとデータパルスの電圧差とリセット期間に生成された壁電圧が加わることで放電セルが選択される。
サステイン期間にはスキャン電極とサステイン電極にサステインパルスが供給されて、 アドレス期間に選択された放電セルでサステイン放電が発生する。これによってプラズマディスプレイ装置は画像を表示する。
プラズマディスプレイ装置の駆動部はリセット期間、アドレス期間及びサステイン期間に駆動パルスをプラズマディスプレイパネルの電極で供給する。すなわち、駆動部はリセット期間のセットアップパルス及びセットダウンパルス、アドレス期間のデータパルス及びスキャンパルス、及びサステイン期間のサステインパルスを供給する。
プラズマディスプレイ装置の駆動部はスキャン電極及びサステイン電極に正極性のサステインパルスを交互に供給する。これによって正極性のサステインパルスが供給される電極を中心に電界が形成されるからスキャン電極とサステイン電極の間の電界分布が不均一に形成されて非正常的な放電が起きる可能性がある。
また正極性のサステインパルスがスキャン電極及びサステイン電極の内で一つの電極にだけ供給されるので陽電荷が蛍光体に衝突する可能性が大きくなる。これによって蛍光体の復帰特性の変わる問題点が発生する。すなわち、蛍光体はプラズマディスプレイパネル内部に充填された不活性ガスが放出する真空紫外線によって励起されてから復帰する過程で可視光線を放出する。陽電荷が蛍光体に衝突して蛍光体の劣化が進行されれば蛍光体が励起されてから復帰される特性が変わるので画質が悪くなる問題点が発生する。
また正極性のサステインパルスがスキャン電極及びサステイン電極の内で一つの電極にだけ供給されるのでサステインパルスの最高電圧が高電圧という問題点が発生する。
本発明の目的は、スキャン電極とサステイン電極の間の電界不均一性を解決することである。
本発明の他の目的は、蛍光体復帰特性の変化を減らすことができるプラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、サステイン電圧の最高電圧の大きさを減らすことができるプラズマディスプレイ装置及びプラズマディスプレイ装置の駆動方法を提供することにある。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置は第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネル、第1供給時点に第1極性の第1サステインパルスを前記第1電極に供給する第1電極駆動部及び第2供給時点に前記第1サステインパルスと重畳される第2極性の第2サステインパルスを前記第2電極に供給する第2電極駆動部を含む。
前記第2供給時点は前記第1供給時点より早いことがある。
第3電極及び前記第3電極を駆動する第3電極駆動部をさらに含み、前記第1電極駆動部はリセット期間に第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを供給して、 前記第3電極駆動部は前記リセット期間に第3電圧から第4電圧まで上昇する正極性パルスを供給する。
前記第4電圧の電圧レベルは前記第3電極駆動部がアドレス期間に供給するデータパルスの最高電圧レベルと実質的に同じなことがある。
前記陰極性リセットパルスは前記第2電圧まで漸進的に立ち下がるセッダウンパルスを含むことができる。
前記第1電極駆動部は第1電圧から第2電圧まで立ち下がるリセットパルスを供給した後供給パルスを供給することができる。
前記供給パルスの最高電圧の大きさはサステインパルスの最高電圧の大きさと実質的に同じなことがある。
前記供給パルスの最高電圧の極性は前記リセットパルスの最低電圧の極性と異なることがある。
前記供給パルスの幅はサステインパルスの幅より小さいことがある。
前記第1供給時点と前記第2供給時点の間の時間差は第1サステインパルス幅または第2サステインパルス幅の0.5倍以下であることがある。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動方法は第1供給時点に第1極性の第1サステインパルスを前記第1電極に供給する段階及び第2供給時点に前記第1サステインパルスと重畳される第2極性の第2サステインパルスを前記第2電極に供給する段階を含む。
前記第2供給時点は前記第1供給時点より早いことがある。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動方法はリセット期間に第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを前記第1電極に供給する段階と前記リセット期間に第3電圧から第4電圧まで上昇する正極性パルスを前記第3電極に供給する段階をさらに含むことができる。
前記第4電圧の電圧レベルは前記第3電極に供給するデータパルスの最高電圧レベルと実質的に同じなことがある。
前記陰極性リセットパルスは前記第2電圧まで漸進的に立ち下がるセッダウンパルスを含むことができる。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動方法は第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを前記第1電極に供給する段階及び前記第1電極に供給パルスを供給する段階をさらに含むことができる。
前記供給パルスの最高電圧の大きさはサステインパルスの最高電圧の大きさと実質的に同じなことがある。
前記供給パルスの最高電圧の極性は前記リセットパルスの最低電圧の極性と異なることがある。
前記供給パルスの幅はサステインパルスの幅より小さいことがある。
本発明は電界の分布を均一にさせて安定的なサステイン放電を起こすことができる。
本発明は蛍光体の復帰特性の変化を阻むことができる。
本発明は正極性サステインパルスと負極性サステインパルスが重なるように供給することで低い電圧でプラズマディスプレイパネルを駆動することができる。
以下では本発明による具体的な実施形態を添付された図面を参照して説明する。
図1は本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置を示すのである。 図1に示すように、プラズマディスプレイパネル100、駆動パルス制御部110、アドレス電極駆動部120、スキャン電極駆動部130、サステイン電極駆動部140及び駆動電圧発生部150を含む。
プラズマディスプレイパネル100はスキャン電極(Y1乃至Yn)、サステイン電極(Z)及びアドレス電極(X1乃至Xm)を含む。アドレス電極(X1乃至Xm)はスキャン電極(Y1乃至Yn)及びサステイン電極(Z)と交差する。
駆動パルス制御部110はアドレス電極駆動部120、スキャン電極駆動部130及びサステイン電極駆動部140が駆動パルスを供給するためのタイミング制御信号を出力する。
アドレス電極駆動部120は駆動パルス制御部110のタイミング制御信号の入力を受けて、プラズマディスプレイパネル100に形成されたアドレス電極(X1乃至Xm)に映像信号に対応するデータパルスを供給する。 映像信号は、図示しないハーフトーニング部、 サブフィールドマッピング部及びサブフィールド整列部を通じてアドレス電極駆動部120に供給される。
スキャン電極駆動部130は駆動パルス制御部110のタイミング制御信号の入力を受けて、スキャン電極(Y1乃至Yn)にリセットパルス、供給パルス、スキャンパルス及びサステインパルスを供給する。特に、スキャン電極駆動部130は第1供給時点に第1極性のサステインパルスをスキャン電極(Y1乃至Yn)に供給する。
サステイン電極駆動部140は駆動パルス制御部110のタイミング制御信号の入力を受けて、サステイン電極(Z)にバイアス電圧及びサステインパルスを供給する。特にサステイン電極駆動部140は第1供給時点より早い第2供給時点に第1サステインパルスと重畳される第2極性のサステインパルスをサステイン電極(Z)に供給する。
例えば、スキャン電極駆動部130が正極性のサステインパルスを供給すれば、サステイン電極駆動部140は正極性のサステインパルスと重畳されるように負極性のサステインパルスを供給することができる。また、スキャン電極駆動部130が負極性のサステインパルスを供給すれば、サステイン電極駆動部140は負極性のサステインパルスと重畳されるように正極性のサステインパルスを供給することができる。
スキャン電極駆動部130及びサステイン電極駆動部140の動作に対する詳細な説明は図2と図3を参照して詳しく説明する。
駆動電圧発生部150は、リセット電圧(−Vset)、スキャン電圧(−Vy)、サステイン電圧(Vs/2、−Vs/2)及びデータ電圧(Vd)を供給する。リセット電圧(−Vset)はリセットパルスの最低電圧で、スキャン電圧(−Vy)はスキャンパルスの最低電圧であり、正極性サステイン電圧(Vs/2)は正極性のサステインパルスの最高電圧で、負極性サステイン電圧(−Vs/2)は負極性のサステインパルスの最低電圧である。
図2と図3を参照して本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の動作を詳しく説明する。
図2は本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動信号を示すのである。
スキャン電極駆動部120はリセット期間にグラウンドレベルの電圧(GND)からリセット電圧(−Vset)まで立ち下がる陰極性リセットパルスをスキャン電極(Y)に供給する。例えば、スキャン電極駆動部120は負極性サステイン電圧(−Vs/2)からリセット電圧(−Vset)まで漸進的に立ち下がるセッダウンパルスを含むリセットパルスを供給することができる。
またアドレス電極駆動部120はリセット期間にグラウンドレベルの電圧(GND)から所定電圧(V4)まで上昇する正極性パルスをアドレス電極(X)に供給する。アドレス電極駆動部120によって供給される所定電圧(V4)の大きさはアドレス電極駆動部120がアドレス期間に供給するデータパルスのデータ電圧(Vd)の大きさと実質的に同じことがある。所定電圧(V4)の大きさとデータ電圧(Vd)の大きさが実質的に同じならば、アドレス電極駆動部120の構成が簡単になることができる。
このようにリセット期間に陰極性のリセットパルスと所定電圧(V4)が供給されれば、 陽電荷による蛍光体の損傷を防止しながらもプラズマディスプレイパネルの放電セルに形成された壁電荷を充分に形成する。
スキャン電極駆動部130はリセットパルスを供給した後供給パルス(SP)をスキャン電極(Y)に供給する。アドレス電極駆動部120及びサステイン電極駆動部140は供給パルス(SP)が印加されるうちにグラウンドレベルの電圧(GND)をアドレス電極(X)及びサステイン電極(Z)それぞれに供給する。これによってスキャン電極(Y) 上に形成された陽電荷が一定量消去されて安定的なアドレッシンをするための壁電荷状態を形成する。陽電荷の消去のために供給パルス(SP)の幅(W1)はサステインパルスの幅(W2)より小さいことがある。スキャン電極駆動部130の回路構成を簡単にするために供給パルス(SP)の最高電圧は正極性サステインパルス(SUS1+、SUS2+)の最高電圧と実質的に同じことがある。
スキャン電極駆動部130はアドレス期間にスキャン電圧(−Vy)まで立ち下がるスキャンパルスを各スキャン電極(Y)に順次に供給して、アドレス電極駆動部120はスキャンパルスに同期してデータ電圧(Vd)まで上昇するデータパルスをアドレス電極(X)に供給する。これによってサステイン期間にサステイン放電が起きる放電セルが選択される。サステイン電極駆動部140はアドレス期間にバイアス電圧(Vz)をサステイン電極(Z)に供給することでスキャン電極(Y)とアドレス電極(X)の間の対向放電がなだらかに成るようにする。
放電セルに対するアドレッシンが終わればスキャン電極駆動部130とサステイン電極駆動部140は正極性サステインパルスまたは負極性サステインパルスを供給する。
図3は本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置のサステインパルスを詳らかに示すのである。
スキャン電極駆動部130はサステイン期間の第1供給時点(t1)で正極性サステインパルス(SUS1+)を供給して、サステイン電極駆動部140は第1供給時点(t1)より早い第2供給時点(t2)で負極性サステインパルス(SUS1−)を供給する。この時サステイン電極駆動部140は正極性サステインパルス(SUS1+)と重畳されるように負極性サステインパルス(SUS1−)を供給する。スキャン電極(Y)とサステイン電極(Z)にそれぞれ正極性サステインパルス(SUS1+)と負極性サステインパルス(SUS1−)が供給されることによって、スキャン電極(Y)とサステイン電極(Z)の間の電圧差はVsになる。これによってアドレス期間に選択された放電セルでサステイン放電が起きる。
スキャン電極駆動部130はサステイン期間で負極性サステインパルス(SUS2−)を供給して、サステイン電極駆動部140は正極性サステインパルス(SUS2+)を供給する。この時サステイン電極駆動部140は負極性サステインパルス(SUS2−)と重畳されるように正極性サステインパルス(SUS2+)を供給する。スキャン電極(Y)とサステイン電極(Z)にそれぞれ負極性サステインパルス(SUS2−)と正極性サステインパルス(SUS2+)が供給されることによって、スキャン電極(Y)とサステイン電極(Z)の間の電圧差はVsになる。これによってアドレス期間に選択された放電セルでサステイン放電が起きる。この時正極性サステインパルス(SUS2+)が供給される時点は負極性サステインパルス(SUS2−)が供給される時点より早い。
このように正極性のサステインパルスと負極性のサステインパルスがお互いに重畳されるようにスキャン電極(Y)及びサステイン電極(Z)に供給されることでスキャン電極とサステイン電極の間の電界分布が均一に形成される。すなわち、サステインパルスがスキャン電極またはサステイン電極に交互に供給されれば電界がスキャン電極またはサステイン電極中心に形成されるが正極性のサステインパルスと負極性のサステインパルスがお互いに重畳されるようにスキャン電極(Y)及びサステイン電極(Z)に供給されるのでスキャン電極(Y)とサステイン電極(Z)の間の電界分布が均一に形成される。このような均一な電界分布によって安定的なサステイン放電が起きる。
また、 正極性のサステインパルスが供給される時負極性のサステインパルスが供給されるので陽電荷がスキャン電極またはサステイン電極上に形成される。これによって陽電荷が蛍光体と衝突する可能性が減る。例えば、図4に示すように、スキャン電極(Y)に正極性サステインパルスが供給されてサステイン電極(Z)に負極性サステインパルスが供給されれば、スキャン電極(Y)上に陰電荷が形成されてサステイン電極(Z)上に陽電荷が形成される。これによって陽電荷が蛍光体(PH)と衝突する可能性が減りますから蛍光体の損傷が減って蛍光体復帰特性の変化を阻むことができる。すなわち、蛍光体は不活性ガスが放出する真空紫外線によって励起されてから復帰する過程で可視光線を放出する。陽電荷が蛍光体に衝突して蛍光体の劣化が進行されれば蛍光体が励起されてから復帰される特性が変わるので画質が悪くなる。正極性のサステインパルスが供給される時負極性のサステインパルスが供給されれば陽電荷が蛍光体を劣化させる可能性が小くなるので蛍光体の復帰特性の変化を阻むことができる。
また図3に示すように、サステイン電極(Z)に供給されるサステインパルス(SUS1−、 SUS2+)がスキャン電極(Y)に供給されるサステインパルス(SUS1+、 SUS2−)より先に供給されるので放電セルの空間電荷が増加する。例えば、負極性サステインパルス(SUS1−)がサステイン電極(Z)に供給される時点(t2)から正極性サステインパルス(SUS1+)がスキャン電極(Y)に供給される時点(t1)の間にサステイン電極(Z)に Vs/2が供給されて、スキャン電極(Y)にグラウンドレベルの電圧(GND)が供給される。これによって放電セル内部空間に陰電荷が増加する。 時点t2以後正極性サステインパルス(SUS1+)と負極性サステインパルス(SUS1−)が重畳すればサステイン放電に寄与する電荷量が大きくなってスキャン電極とサステイン電極の間の電界が均一に分布するので蛍光体復帰特性の変化を阻むことができるだけでなくサステイン放電の効率を増加させる。
第1供給時点(t1)と第2供給時点(t2)の間の時間差は正極性サステインパルスの幅(W2)または負極性サステインパルスの幅(W2)の0.5倍以下であることがある。このような場合安定的なサステイン放電が成り立ちながらも蛍光体復帰特性の変化を阻むことができるしサステイン放電の効率を増加させることができる。
図5は本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動信号の他の例を示すのである。図3ではサステイン電極に供給されるサステインパルスがスキャン電極に供給されるサステインパルスより先に供給されたが、図5ではスキャン電極に供給されるサステインパルス(SUS1+、SUS2−)がサステイン電極に供給されるサステインパルス(SUS1−、SUS2+)より先に供給される。例えば、正極性サステインパルス(SUS1+)がスキャン電極(Y)に供給される時サステイン電極(Z)にグラウンドレベルの電圧(GND)が供給されるので放電セル内部空間に陰電荷が増加する。時点t1以後正極性サステインパルス(SUS1+)と負極性サステインパルス(SUS1−)が重畳すればサステイン放電に寄与する電荷量が大きくなってスキャン電極とサステイン電極の間の電界が均一に分布するので蛍光体復帰特性の変化を阻むことができるだけでなくサステイン放電の効率を増加させる。
本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置を示す図。 本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動信号の一例を示す図。 本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置のサステインパルスを詳らかに示す図。 プラズマディスプレイパネルの断面図。 本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の駆動信号の他の例を示す図。

Claims (19)

  1. 第1電極及び第2電極を含むプラズマディスプレイパネルと、
    第1供給時点に第1極性の第1サステインパルスを前記第1電極に供給する第1電極駆動部と、
    第2供給時点に前記第1サステインパルスと重畳される第2極性の第2サステインパルスを前記第2電極に供給する第2電極駆動部と、を含むプラズマディスプレイ装置。
  2. 前記第2供給時点は前記第1供給時点より早いことを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  3. 第3電極及び前記第3電極を駆動する第3電極駆動部をさらに含み、
    前記第1電極駆動部はリセット期間に第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを供給して、
    前記第3電極駆動部は前記リセット期間に第3電圧から第4電圧まで上昇する正極性パルスを供給することを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  4. 前記第4電圧の電圧レベルは前記第3電極駆動部がアドレス期間に供給するデータパルスの最高電圧レベルと実質的に同じことを特徴とする、請求項3記載のプラズマディスプレイ装置。
  5. 前記陰極性リセットパルスは前記第2電圧まで漸進的に立ち下がるセッダウンパルスを含むことを特徴とする、請求項3記載のプラズマディスプレイ装置。
  6. 前記第1電極駆動部は第1電圧から第2電圧まで立ち下がるリセットパルスを供給した後、供給パルスを供給することを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  7. 前記供給パルスの最高電圧の大きさはサステインパルスの最高電圧の大きさと実質的に同じことを特徴とする、請求項6記載のプラズマディスプレイ装置。
  8. 前記供給パルスの最高電圧の極性は前記リセットパルスの最低電圧の極性と異なることを特徴とする、請求項6記載のプラズマディスプレイ装置。
  9. 前記供給パルスの幅はサステインパルスの幅より小さなことを特徴とする、請求項6記載のプラズマディスプレイ装置。
  10. 前記第1供給時点と前記第2供給時点の間の時間差は前記第1サステインパルス幅または前記第2サステインパルス幅の0.5倍以下であることを特徴とする、請求項1記載のプラズマディスプレイ装置。
  11. 第1電極、第2電極及び第3電極を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法において、第1供給時点に第1極性の第1サステインパルスを前記第1電極に供給する段階と、
    第2供給時点に前記第1サステインパルスと重畳される第2極性の第2サステインパルスを前記第2電極に供給する段階と、を含むプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  12. 前記第2供給時点は前記第1供給時点より早いことを特徴とする、請求項11記載のプラズマディスプレイ装置。
  13. リセット期間に第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを前記第1電極に供給する段階と、
    前記リセット期間に第3電圧から第4電圧まで上昇する正極性パルスを前記第3電極に供給する段階と、をさらに含むことを特徴とする、請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  14. 前記第4電圧の電圧レベルは前記第3電極に供給するデータパルスの最高電圧レベルと実質的に同じことを特徴とする、請求項13記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  15. 前記陰極性リセットパルスは前記第2電圧まで漸進的に立ち下がるセッダウンパルスを含むことを特徴とする、請求項13記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  16. 第1電圧から第2電圧まで立ち下がる陰極性リセットパルスを前記第1電極に供給する段階及び前記第1電極に供給パルスを供給する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項11記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  17. 前記供給パルスの最高電圧の大きさはサステインパルスの最高電圧の大きさと実質的に同じことを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
  18. 前記供給パルスの最高電圧の極性は前記リセットパルスの最低電圧の極性と異なることを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置。
  19. 前記供給パルスの幅はサステインパルスの幅より小さなことを特徴とする、請求項16記載のプラズマディスプレイ装置の駆動方法。
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