KR20090072017A - 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전자파 간섭(Electromagnetic Interference : EMI)을 최소화할 수 있도록 한 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법에 관한 것이다.
본 발명의 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법은 표시 패널을 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 분할하는 단계와, 주사전극들로 스캔펄스를 순차적으로 공급하는 단계와, 상기 스캔펄스가 공급될 때 적어도 2개의 상기 블록 단위로 시간차를 주어 데이터 펄스를 공급하는 단계를 포함하며, 동일한 시점에 상기 데이터 펄스를 공급받는 블록들은 적어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 위치된다.

Description

플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법{Plasma Display Panel and Driving Method Thereof}
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 표시 패널이 다수의 블록을 나타내는 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 데이터펄스를 공급받는 어드레스 전극들의 위치를 나타내는 도면이다.
도 4는 스캔펄스가 공급될 때 타이밍 블록으로 공급되는 데이터펄스를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널의 시뮬레이션 결과를 나타내는 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
102 : 어드레스 구동부 104 : 유지 구동부
106 : 주사 구동부 108 : 전원부
110 : 제어부 112 : 표시패널
114 : 방전셀
1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038 : 데이터 집적회로
1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138 : 블록
본 발명은 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법에 관한 것으로, 특히 전자파 간섭(Electromagnetic Interference : 이하 "EMI"라 함)을 최소화할 수 있도록 한 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel) 및 유기전계발광 표시장치(Organic Light Emitting Display) 등이 있다.
이중, 플라즈마 디스플레이 패널은 대형화가 가능하여 대형 TV 등의 분야에 사용되고 있다. 플라즈마 디스플레이 패널은 한 프레임을 다수의 서브필드로 나누고, 각각의 서브필드의 가중치에 따라서 화상의 표시시간을 제어하면서 소정의 화상을 표시한다. 이를 위하여, 각각의 서브필드는 리셋기간, 어드레스 기간 및 서 스테인 기간으로 나누어진다.
리셋기간 동안에는 주사전극으로 램프펄스를 공급하여 다음 어드레스 방전이 안정적으로 이루어지도록 방전셀에 소정의 벽전하를 형성한다. 어드레스 기간 동안에는 주사전극들로 스캔펄스를 순차적으로 공급하고, 어드레스전극들로 데이터펄스를 공급한다. 그러면, 데이터펄스가 공급된 방전셀에서 어드레스 방전이 발생되어 소정의 벽전하가 형성된다.
서스테인 기간 동안에는 주사전극 및 유기전극으로 서스테인 펄스를 교번적으로 공급하여 어드레스 방전에 의하여 선택된 셀에서 서스테인 방전이 일어나도록 한다. 여기서, 서스테인 방전이 일어나는 횟수에 대응하여 소정 휘도의 화상이 패널에서 표시된다.
이와 같은 종래의 플라즈마 디스플레이 패널에서는 어드레스 기간동안 스캔펄스가 공급될 때마다 다수의 방전셀들에서 어드레스 방전이 동시에 발생한다. 이와 같이 다수의 방전셀들에서 어드레스 방전이 동시에 발생하면 많은 양의 EMI가 발생하는 문제점이 있다. 특히, 플라즈마 디스플레이 패널이 Full HD급으로 사용되는 경우 어드레스 전극의 수가 증가함에 따라 Array Antenna 방사 효율 증가로 EMI가 큰 문제점으로 대두되고 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 EMI를 최소화할 수 있도록 한 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1측면은 표시 패널을 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 분할하는 단계와, 주사전극들로 스캔펄스를 순차적으로 공급하는 단계와, 상기 스캔펄스가 공급될 때 적어도 2개의 상기 블록 단위로 시간차를 주어 데이터 펄스를 공급하는 단계를 포함하며, 동일한 시점에 상기 데이터 펄스를 공급받는 블록들은 적어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법을 제공한다.
바람직하게, 상기 표시 패널은 적어도 4개 이상의 블록으로 분할된다. 상기 어드레스 전극으로 상기 데이터 펄스를 공급하는 복수의 데이터 집적회로를 포함하며, 상기 표시 패널은 상기 데이터 집적회로와 동일한 수의 블록으로 분할된다 상기 블록 단위의 시간 차는 50ns 이상으로 설정된다.
본 발명의 제 2측면은 표시 패널이 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 분할되는 단계와, 상기 2개 이상의 블록들을 포함하는 타이밍 블록으로 상기 블록들을 구분하는 단계와, 주사전극으로 스캔펄스를 순차적으로 공급하는 단계와, 상기 스캔펄스가 공급될 때 상기 타이밍 블록마다 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급하는 단계를 포함하며, 상기 타이밍 블록 내에 포함되는 상기 2개 이상의 블록들은 서로 인접되지 않게 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법을 제공한다.
바람직하게, 상기 타이밍 블록 내에 포함되는 상기 2개 이상의 블록들은 적 어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 위치된다. 상기 데이터 펄스는 상기 타이밍 블록마다 적어도 50ns 이상의 시간 간격을 두고 공급된다.
본 발명의 제 3측면은 표시 패널이 다수의 어드레스 전극들을 포함하는 복수의 블록으로 나뉘는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서, 주사전극들로 스캔펄스를 공급하기 위한 주사 구동부와, 상기 스캔펄스가 공급되는 기간 동안 적어도 2개의 상기 블록 단위로 시간차를 주면서 상기 어드레스 전극들로 데이터펄스를 공급하는 어드레스 구동부를 구비하며, 동일한 시점에 상기 데이터펄스를 공급받는 상기 블록들은 적어도 하나 이상의 상기 블록을 사이에 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널을 제공한다.
바람직하게, 상기 블록 단위의 시간차는 50ns 이상으로 설정된다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예를 첨부된 도 1 내지 도 5를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 플라즈마 디스플레이 패널은 표시패널(112), 어드레스 구동부(102), 유지 구동부(104), 주사 구동부(106), 전원 부(108) 및 제어부(110)를 구비한다.
표시패널(112)은 서로 나란하게 형성되는 주사전극들(Y1 내지 Yn) 및 유지전극들(X1 내지 Xn), 주사전극들(Y1 내지 Yn)과 교차되는 방향으로 형성되는 어드레스전극들(A1 내지 Am)을 구비한다. 여기서, 주사전극들(Y1 내지 Yn), 유지전극들(X1 내지 Xn) 및 어드레스 전극들(A1 내지 Am)의 교차되는 부분에는 방전셀(114)이 위치된다. 방전셀(114)을 이루는 전극들(X, Y, A)의 구조는 본 발명의 실시예이며 본 발명이 이에 한정되지는 않는다.
제어부(110)는 외부로부터 영상신호를 공급받아 어드레스 구동부(102), 유지 구동부(104) 및 주사 구동부(106)를 제어하기 위한 제어신호들을 생성한다. 여기서, 제어부(110)는 한 프레임이 리셋 기간, 어드레스 기간 및 서스테인 기간을 가지는 복수의 서브필드로 분할되어 구동될 수 있도록 제어신호들을 생성한다.
유지 구동부(104)는 제어부(110)로부터 공급되는 제어신호에 대응하여 각각의 서브필드의 서스테인 기간 동안 유기전극들(X1 내지 Xn)로 서스테인펄스를 공급한다.
주사 구동부(106)는 제어부(110)로부터 공급되는 제어신호에 대응하여 각각의 서브필드의 리셋기간 동안 주사전극들(Y1 내지 Yn)로 램프펄스를 공급하고, 어드레스 기간 동안 주사전극들(Y1 내지 Yn)로 스캔펄스를 순차적으로 공급한다. 그리고, 주사 구동부(106)는 각각의 서브필드의 서스테인 기간 동안 유지전극들(X1 내지 Xn)과 교번되도록 주사전극들(Y1 내지 Yn)로 서스테인 펄스를 공급한다.
전원부(108)는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동에 필요한 전원을 제어 부(110) 및 구동부들(102, 104, 106)로 공급한다.
어드레스 구동부(102)는 제어부(108)로부터 공급되는 제어신호에 대응하여 각각의 서브필드의 어드레스 기간 동안 어드레스 전극들(A1 내지 Am)로 데이터펄스를 공급하여 켜질 방전셀(114)(또는 꺼질 방전셀)을 선택한다. 이를 위하여, 어드레스 구동부(102)는 다수의 데이터 집적회로(미도시)를 구비한다. 데이터 집적회로는 i(i는 자연수)개의 어드레스 전극들과 접속되어 i개의 어드레스 전극들로 데이터펄스를 공급한다.
한편, 본 발명에서 표시 패널(112)은 각각 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 나뉘고, 어드레스 구동부(102)는 다수의 블록 중 적어도 2개의 블록 단위로 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 표시 패널이 다수의 블록을 나타내는 도면이다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 어드레스 구동부(102)에는 8개의 데이터 집적회로가 포함된다고 가정하기로 한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 표시 패널(112)은 다수의 블록(1131 내지 1138)(적어도 4개 이상의 블록)으로 나누어진다. 여기서, 제어의 편의성을 위하여 다수의 블록(1131 내지 1138)은 데이터 집적회로(1031 내지 1038)와 동일한 수의 블록으로 나누어질 수 있다. 다시 말하여, 각각의 블록(1131 내지 1138) 각각은 i개의 어드레스 전극을 포함하도록 나누어질 수 있다.
제 1블록(1131)은 제 1데이터 집적회로(1031)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A1 내지 Ai)을 포함한다. 제 2블록(1132)은 제 2데이터 집적회로(1032)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(Ai+1 내지 A2i)을 포함한다. 제 3블록(1133)은 제 3데이터 집적회로(1033)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A2i+1 내지 A3i)을 포함한다. 제 4블록(1134)은 제 4데이터 집적회로(1034)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A3i+1 내지 A4i)을 포함한다. 제 5블록(1135)은 제 5데이터 집적회로(1035)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A4i+1 내지 A5i)을 포함한다. 제 6블록(1136)은 제 6데이터 집적회로(1036)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A5i+1 내지 A6i)을 포함한다. 제 7블록(1137)은 제 7데이터 집적회로(1037)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A6i+1 내지 A7i)을 포함한다. 제 8블록(1138)은 제 8데이터 집적회로(1038)로부터 데이터 펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A7i+1 내지 Am)을 포함한다.
이와 같은 본 발명에서는 적어도 2개 이상의 블록이 타이밍 블록을 이루고, 이 타이밍 블록마다 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급함으로써 EMI를 저감한다. 여기서, 타이밍 블록은 동일한 시간에 데이터펄스를 공급받는 2개 이상의 블록을 의미하며, 타이밍 블록 내에 포함되는 2개 이상의 블록은 적어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 서로 인접되지 않게 배치된다.
예를 들어, 제 1블록(1131) 및 제 5블록(1135)은 동일한 시간이 데이터펄스를 공급받는 제 1타이밍 블록으로 설정되고, 제 2블록(1132) 및 제 6블록(1136)은 제 1타이밍 블록과 다른 시간에 데이터펄스를 공급받는 제 2타이밍 블록으로 설정 된다. 그리고, 제 3블록(1133) 및 제 7블록(1137)은 제 1타이밍 블록 및 제 2타이밍 블록과 다른 시간에 데이터펄스를 공급받는 제 3타이밍 블록으로 설정되고, 제 4블록(1134) 및 제 8블록(1138)은 제 1 내지 제 3타이밍 블록과 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급받는 제 4타이밍 블록으로 설정된다.
즉, 본 발명에서는 표시 패널(112)을 다수의 타이밍 블록으로 나누고, 타이밍 블록마다 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급하게 된다. 이와 같이 타이밍 블록마다 서로 다른 시간에 데이터펄스가 공급되면 어드레스 방전이 일어나는 시간이 분산되고, 이에 따라 EMI를 저감할 수 있다. 특히, 본 발명에서는 타이밍 블록 내에 포함되는 블록들이 서로 인접되지 않기 때문에 EMI를 추가적으로 감소시킬 수 있는 장점이 있다.
한편, 도 2에 도시된 다수의 블록(1131 내지 1138) 각각으로 데이터펄스를 서로 다른 시간에 공급하는 방법이 예측될 수도 있다. 하지만, 다수의 블록(1131 내지 1138) 각각으로 데이터펄스가 서로 다른 시간에 공급되면 스캔펄스가 공급되는 시간이 증가된다. 이와 같이 스캔펄스의 공급시간이 증가되면 어드레스 기간이 증가되고, 이에 따라 Full HD급에 적용하기 곤란하다.
또한, 서로 인접된 2개의 블록이 하나의 타이밍블록으로 나누어지는 경우가 예측될 수 있다. 다시 말하여, 제 1블록(1131) 및 제 2블록(1132)이 하나의 타이밍 블록으로 나누어지고, 제 3블록(1133) 및 제 4블록(1134)이 하나의 타이밍 블록으로 나누어질 수 있다. 하지만, 인접된 블록이 하나의 타이밍 블록으로 나누어지는 경우 어드레스 방전이 발생하는 방전셀이 인접되고, 이에 따라 EMI가 충분히 감 소되지 않는다. 실제로, 타이밍 블록에 포함되는 블록들이 서로 인접되지 않을 때 EMI는 더 감소된다.
상세히 설명하면, 데이터펄스(즉, 소정의 전압)가 공급될 때 어드레스 전극(A)은 Monopole Antenna로 등가모델화 될 수 있다. 여기서, 동시에 데이터펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A)은 Array Monopole Antenna로 등가모델화 된다. Monopole Antenna의 경우 전류가 인가되면 주변에 주파수에 따른 자기장이 형성된다. 이 경우, 도 3a에 도시된 바와 같이 동일한 데이터펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A)이 인접해 있으면 전극마다 형성되는 여러 자기장이 상승 작용하여 큰 자기장이 형성되고, 이에 따라 EMI 레벨이 상승된다. 하지만, 도 3b에 도시된 바와 같이 동일한 데이터펄스를 공급받는 어드레스 전극들(A)이 서로 떨어져 있으면 자기장 세기가 낮아지고, 이에 따라 EMI 레벨이 낮아질 수 있다.
도 4는 스캔펄스가 공급될 때 타이밍 블록으로 공급되는 데이터펄스를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 주사전극들(Y1 내지 Yn)로 스캔펄스가 공급될 때 타이밍 블록 각각은 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급받는다. 이때, 타이밍 블록간에 공급되는 데이터펄스는 적어도 제 1기간(T1), 예를 들면 50㎱ 이상의 시간 간격을 유지한다. 타이밍 블록간에 공급되는 데이터펄스가 적어도 50ns 이상의 시간 간격을 유지해야 EMI가 효과적으로 저감될 수 있다. 실험적으로 타이밍 블록간에 데이터펄스의 시간 간격이 50ns 미만으로 설정되면 EMI가 크게 저감되지 못한다.
도 5는 본 발명의 EMI 저감효과를 나타내는 그래프이다. 도 5에서 좌측 그래프는 표시 패널(112)을 두 블록으로 나누고, 두 블록으로 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급했을 때 발생하는 EMI를 나타내고, 우측 그래프는 도 2에 도시된 본 발명의 EMI를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 표시 패널(112)을 두 블록으로 나누어 구동하는 경우 대략 50dBuV의 EMI가 방출된다. 하지만, 본원 발명과 같이 표시 패널(112)을 8블록으로 나누고, 서로 떨어져 있는 2개의 블록으로 동시에 데이터펄스를 공급하는 경우 대략 44dBuV의 EMI가 방출된다. 즉, 본원 발명에서는 표시 패널(112)을 2개의 블록으로 나누어 구동하는 경우보다 대략 12% 이상의 EMI를 줄일 수 있다.
한편, 도 2의 설명에서는 데이터 집적회로(1031 내지 1038)가 8개의 경우로 예를 들어 설명하였지만 본 발명이 이에 한정되지는 않는다. 예를 들어, Full HD급의 표시 패널(112)인 경우 12개의 데이터 집적회로가 설치될 수 있다. 이 경우, 표시 패널(112)은 12개의 블록으로 나뉘고, 타이밍 블록이 3개의 블록을 포함하게 되면 어드레스 기간의 증가 없이 효과적으로 EMI를 저감할 수 있다.
상기 발명의 상세한 설명과 도면은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 따라서, 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기 술적 보호 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 플라즈마 디스플레이 패널 및 그의 구동방법은 표시 패널을 다수의 블록으로 나누고, 서로 떨어져 있는 적어도 2개의 블록으로 동일한 시간에 데이터펄스를 공급함으로써 EMI를 저감할 수 있다.

Claims (9)

  1. 표시 패널을 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 분할하는 단계와,
    주사전극들로 스캔펄스를 순차적으로 공급하는 단계와,
    상기 스캔펄스가 공급될 때 적어도 2개의 상기 블록 단위로 시간차를 주어 데이터 펄스를 공급하는 단계를 포함하며,
    동일한 시점에 상기 데이터 펄스를 공급받는 블록들은 적어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 표시 패널은 적어도 4개 이상의 블록으로 분할되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 어드레스 전극으로 상기 데이터 펄스를 공급하는 복수의 데이터 집적회로를 포함하며, 상기 표시 패널은 상기 데이터 집적회로와 동일한 수의 블록으로 분할되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 블록 단위의 시간 차는 50ns 이상으로 설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  5. 표시 패널이 복수의 어드레스 전극을 포함하는 다수의 블록으로 분할되는 단계와,
    상기 2개 이상의 블록들을 포함하는 타이밍 블록으로 상기 블록들을 구분하는 단계와,
    주사전극으로 스캔펄스를 순차적으로 공급하는 단계와,
    상기 스캔펄스가 공급될 때 상기 타이밍 블록마다 서로 다른 시간에 데이터펄스를 공급하는 단계를 포함하며,
    상기 타이밍 블록 내에 포함되는 상기 2개 이상의 블록들은 서로 인접되지 않게 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 타이밍 블록 내에 포함되는 상기 2개 이상의 블록들은 적어도 하나 이상의 블록을 사이에 두고 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 데이터 펄스는 상기 타이밍 블록마다 적어도 50ns 이상의 시간 간격을 두고 공급되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널의 구동방법.
  8. 표시 패널이 다수의 어드레스 전극들을 포함하는 복수의 블록으로 나뉘는 플라즈마 디스플레이 패널에 있어서,
    주사전극들로 스캔펄스를 공급하기 위한 주사 구동부와,
    상기 스캔펄스가 공급되는 기간 동안 적어도 2개의 상기 블록 단위로 시간차를 주면서 상기 어드레스 전극들로 데이터펄스를 공급하는 어드레스 구동부를 구비하며,
    동일한 시점에 상기 데이터펄스를 공급받는 상기 블록들은 적어도 하나 이상의 상기 블록을 사이에 위치되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 블록 단위의 시간차는 50ns 이상으로 설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 디스플레이 패널.
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