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等離子體顯示器裝置及等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法

文檔序號:2631040閱讀:160來源:國知局
專利名稱:等離子體顯示器裝置及等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及壁掛式電視或使用于大型監(jiān)視器(monitor)的等離子體顯 示器裝置及等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法。
背景技術(shù)
作為等離子體顯示器面板(以下,簡稱為"面板")具有代表性的交 流面放電型面板在對置配置的前面板和背面板之間形成有多個放電單元。 前面板在前面玻璃基板上相互平行地形成有多個包括一對掃描電極和維 持電極的顯示電極對,形成有覆蓋這些顯示電極對的電介體層及保護層。 背面板在背面玻璃基板上分別形成有多個平行的數(shù)據(jù)電極、覆蓋這些數(shù)據(jù) 電極的電介體層、以及其上的域數(shù)據(jù)電極平行的多個隔壁,在電介體層的 表面和側(cè)壁的側(cè)面形成有熒光體層。還有,以使顯示電極對和數(shù)據(jù)電極立 體交叉的方式對置配置有前面板和背面板而被密封,在內(nèi)部的放電空間中 例如封入有以分壓比含有5%的氙的放電氣體。在此,在顯示電極對和數(shù) 據(jù)電極對置的部分形成有放電單元。在這樣的結(jié)構(gòu)的面板中,在各放電單 元內(nèi)利用氣體放電產(chǎn)生紫外線,用該紫外線使紅色、綠色及藍色各色的熒 光體激勵發(fā)光,進行顏色顯示。
作為驅(qū)動面板的方法,通常使用子域(subfidd)法,g卩,將一個域期 間分割為多個子域后,利用發(fā)光的子域的組合來進行灰度顯示的方法。
各子域具有初始化期間、寫入期間及維持期間,在初始化期間中產(chǎn)生 初始化放電,在各電極上形成接下來的寫入動作所需的壁電荷。初始化動
作包括在所有的放電單元中產(chǎn)生初始化放電的初始化動作(以下,簡稱 為"所有單元初始化動作")和在進行了維持放電的放電單元中產(chǎn)生初始 化放電的初始化動作(以下,簡稱為"選擇初始化動作")。
在寫入期間中,向需要進行顯示的放電單元中有選擇地施加寫入脈沖 電壓而產(chǎn)生寫入放電,形成壁電荷(以下,將該動作簡稱為"寫入")。還
有,在維持期間中,向包括掃描電極和維持電極的顯示電極對交替施加維 持脈沖,在產(chǎn)生了寫入放電的放電單元中產(chǎn)生維持放電,使對應的放電單 元的熒光體層發(fā)光,由此進行圖像顯示。
在該子域法中,例如,在多個子域中的一個子域的初始化期間中,進 行使所有的放電單元放電的所有單元初始化動作,在其他子域的初始化期 間中對沒有進行維持放電的放電單元有選擇地進行初始化放電,由此極力 減少與灰度顯示無關(guān)的發(fā)光,從而能夠提高對比度(例如,參照專利文獻 1)。
另外,作為向顯示電極對施加維持脈沖的電路,通常使用能夠削減消 耗電力的所謂的電力回收電路(例如,參照專利文獻2)。在專利文獻2 中著眼于顯示電極對分別為具有顯示電極對的電極間電容的電容性負荷 的事實,公開了如下所述的電力回收電路,即使用將感應器包括在構(gòu)成 要件的共振電路,使該感應器和電極間電容產(chǎn)生LC共振,將蓄積于電極 間電容的電荷回收于電力回收用電容器,將回收的電荷再利用于顯示電極 對的驅(qū)動的電力回收電路。
然而,若伴隨面板的高清晰化而將放電單元微細化,或為了提高面板 的亮度而提高氙分壓,則導致寫入放電變得不穩(wěn)定,在需要進行顯示的放 電單元中不產(chǎn)生寫入放電,圖像顯示品質(zhì)變差,或用于產(chǎn)生寫入放電所需 的必要的電壓變高等問題。另外,若為了穩(wěn)定地產(chǎn)生寫入放電而提高在寫 入時向放電單元施加的電壓,則沒有進行寫入動作的放電單元受到來自鄰 接的放電單元的影響,例如導致壁電荷減少,從而產(chǎn)生接下來的子域中的 寫入變得不穩(wěn)定等問題。
專利文獻1:特開2000 — 242224號公報 專利文獻2:特公平7_ 109542號公報

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的等離子體顯示器裝置,其特征在于,具備等離子體顯示器 面板,其具備多個放電單元,所述放電單元具有由掃描電極和維持電極構(gòu) 成的顯示電極對;維持脈沖產(chǎn)生電路,其在一個域期間內(nèi)設(shè)置多個子域, 所述子域具有在所述放電單元中產(chǎn)生初始化放電的初始化期間、在所述放
電單元中產(chǎn)生寫入放電的寫入期間和向所述顯示電極對施加維持脈沖而 在所述放電單元中產(chǎn)生維持放電的維持期間,并且,可變地產(chǎn)生所述維持 脈沖的上升的斜率,所述維持脈沖產(chǎn)生電路產(chǎn)生上升的斜率不同的至少兩 種維持脈沖,并且,在所述維持期間的最后將上升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩 次以上向所述顯示電極對的一 電極施加。
由此,能夠在不增大寫入所需的電壓的情況下產(chǎn)生穩(wěn)定的寫入放電。


圖1是表示本發(fā)明的實施方式中的面板的結(jié)構(gòu)的分解立體圖。
圖2是所述面板的電極排列圖。
圖3是表示本發(fā)明的實施方式中的子域結(jié)構(gòu)的驅(qū)動波形的示意圖。 圖4是表示向本發(fā)明的實施方式中的面板的各電極施加的驅(qū)動電壓波 形圖。
圖5是表示本發(fā)明的實施方式中的第一維持脈沖及第二維持脈沖的概 略的波形圖。
圖6是表示本發(fā)明的實施方式的維持期間中的第一維持脈沖及第二維 持脈沖向顯示電極對施加的施加狀態(tài)的概略圖。
圖7是表示本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖和掃描脈沖電壓的關(guān) 系的圖。
圖8是表示本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的施加次數(shù)和掃描脈
沖電壓的關(guān)系的圖。
圖9是表示改變了本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的施加條件的
情況下的電壓Ve2的變化的圖。
圖10是表示改變了施加本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的子域
的情況下的掃描脈沖電壓的變化的圖。
圖11是用于驅(qū)動本發(fā)明中的面板的驅(qū)動電路的電路方框圖。
圖12是本發(fā)明的實施方式中的維持脈沖產(chǎn)生電路的電路圖。
圖13是本發(fā)明的實施方式中的第一維持脈沖的波形圖。
圖14是本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的波形圖。
圖中l(wèi)一等離子體顯示器裝置;IO —面板;21—前面板;22 —掃描
6 電極;23 —維持電極;24、 33 —電介體層;25 —保護層;28 —顯示電極對; 31—背面板;32 —數(shù)據(jù)電極;34 —隔壁;35 —熒光體層;51 —圖像信號處
理電路;52 —數(shù)據(jù)電極驅(qū)動電路;53 —掃描電極驅(qū)動電路;54 —維持電極 驅(qū)動電路;55 —定時產(chǎn)生電路;100、 200 —維持脈沖產(chǎn)生電路;110、 210 一電力回收部;120、 220 —鉗位(clamp)部;Qll、 Q12、 Q13、 Q14、 Q21、 Q22、 Q23、 Q24、 Q26、 Q27、 Q28、 Q29、 一開關(guān)元件;Dll、 D12、 D21、 D22 —二極管;C10、 C20—電容器;L10、 L20 —感應器;Cp—電極 間電容;VEl、 VE2、 VS—電源。
具體實施例方式
以下,使用附圖,對本發(fā)明的實施方式中的等離子體顯示器裝置進行 說明。
(實施方式)
圖1是表示本發(fā)明的實施方式中的面板10的結(jié)構(gòu)的分解立體圖。在 玻璃制前面板21上形成有多個由掃描電極22和維持電極23構(gòu)成的顯示 電極對28。還有,以覆蓋掃描電極22和維持電極23的方式形成有電介體 層24,在該電介體層24上形成有保護層25。在背面板31上形成有多個 數(shù)據(jù)電極32,以覆蓋數(shù)據(jù)電極32的方式形成有電介體層33,進而在其上 形成有井字狀隔壁34。還有,在隔壁34的側(cè)面及電介體層33上形成有發(fā) 光為紅色(R)、綠色(G)及藍色(B)各色的熒光體層35。
這些前面板21和背面板31以夾著微小的放電空間使顯示電極對28 和數(shù)據(jù)電極32交叉的方式對置配置,其外周部由玻璃料等封接材料封接。 還有,在放電空間例如封入有氖和氙的混合氣體作為放電氣體。在本實施 方式中,為了提高亮度,使用氙分壓為約10%的放電氣體。放電空間被隔 壁34劃分為多個區(qū)域,在顯示電極對28和數(shù)據(jù)電極32交叉的部分形成 有放電單元。還有,通過這些放電單元放電、發(fā)光而顯示圖像。
還有,面板10的結(jié)構(gòu)不限于上述,例如可以具備條紋狀隔壁。另外, 放電氣體的混合比率也不限于上述,可以為其他的混合比率。
圖2是本發(fā)明的實施方式中的面板10的電極排列圖。在面板10排列 有行方向長的n根掃描電極SCl SCn (圖1的掃描電極22)及n根維持
電極SUl SUn (圖1的維持電極23),排列有列方向長的m根數(shù)據(jù)電極 Dl Dm (圖1的數(shù)據(jù)電極32)。還有,在一對掃描電極SCi (i=l n)及 維持電極SUi和一個數(shù)據(jù)電極Dj (j=l m)交叉的部分形成有放電單元, 放電單元在放電空間內(nèi)形成有mXn個。
其次,對用于驅(qū)動面板10的驅(qū)動電壓波形和其動作進行說明。本實 施方式中的等離子體顯示器裝置可以通過子域法、即、將一個域期間分割 為多個子域并按每個子域控制各放電單元的發(fā)光 不發(fā)光而進行灰度顯 示。各自的子域具有初始化期間、寫入期間及維持期間。
在初始化期間中,產(chǎn)生初始化放電,在各電極上形成接下來的寫入放 電所需的壁電荷。此時的初始化動作包括在所有的放電單元中產(chǎn)生初始 化放電的所有單元初始化動作和在前一個的子域中進行了維持放電的放 電單元中產(chǎn)生初始化放電的選擇初始化動作。
在寫入期間中,在接下來的維持期間中需要發(fā)光的放電單元中有選擇 地產(chǎn)生寫入放電,并形成壁電荷。還有,在維持期間中,將與亮度分量(輝 度重^)成比例的數(shù)量的維持脈沖向顯示電極對28交替施加,在產(chǎn)生了 寫入放電的放電單元中產(chǎn)生維持放電而發(fā)光。此時的比例常數(shù)稱為"亮度 倍率"。
然后,對子域結(jié)構(gòu)進行說明。圖3是表示本發(fā)明的實施方式中的子域 結(jié)構(gòu)的驅(qū)動波形的示意圖。還有,圖3是將子域法中的一個域間的驅(qū)動波 形以簡略方式表示的圖,各自的子域的驅(qū)動電壓波形在后敘述。
圖3示出了將一個域分割為IO個子域(第一SF、第二SF、……、第 十SF),且各子域分別具有例如(1、 2、 3、 6、 11、 18、 30、 44、 60、 80) 的亮度分量的子域結(jié)構(gòu)。另外,在第一SF的初始化期間,進行所有單元 初始化動作(以下,將進行所有單元初始化動作的子域簡稱為"所有單元 初始化子域"),在第二SF 第十SF的初始化期間中,進行選擇初始化動 作(以下,將進行選擇初始化動作的子域簡稱為"選擇初始化子域")。
另外,在各子域的維持期間中,向顯示電極對28分別施加在各自的 子域的亮度分量上乘于規(guī)定的亮度倍率的數(shù)量的維持脈沖。但是,子域數(shù) 量或各子域的亮度分量不限定于上述值,另外,也可以構(gòu)成基于圖像信號 等切換子域結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)。
圖4是向本發(fā)明的實施方式中的面板10的各電極施加的驅(qū)動電壓波 形圖。圖4中示出了兩個子域的驅(qū)動電壓波形、所有單元初始化子域和選 擇初始化子域,但其他子域中的驅(qū)動電壓波形也大致相同。
首先,對作為所有單元初始化子域的第一SF進行說明。
在第一 SF的初始化期間前半部中,向數(shù)據(jù)電極Dl Dm、維持電極 SUl SUn分別施加0 (V),向掃描電極SCl SCn施加從相對于維持電 極SlJl SUn的放電開始電壓以下的電壓Vil向超過放電開始電壓的電壓 Vi2緩慢上升的傾斜波形電壓。
在該傾斜波形電壓上升的期間,在掃描電極SCl SCn和維持電極 SUl SUn、與數(shù)據(jù)電極Dl Dm之間分別產(chǎn)生微弱的初始化放電。還有, 在掃描電極SCl SCn上部蓄積負的壁電壓,并且在數(shù)據(jù)電極Dl Dm上 部及維持電極SUl SUn上部蓄積正的壁電壓。在此,電極上部的壁電壓 是指由在覆蓋電極的電介體層上、保護層上、熒光體層上等蓄積的壁電 荷產(chǎn)生的電壓。
在初始化期間后半部中,向維持電極SUl SUn施加正的電壓Vel, 向掃描電極SCl SCn施加從相對于維持電極SUl SUn為放電開始電壓 以下的電壓Vi3向超過放電開始電壓的電壓Vi4緩慢下降的傾斜波形電 壓。在該期間,掃描電極SCl SCn和維持電極SUl SUn、與數(shù)據(jù)電極 Dl Dm之間分別產(chǎn)生微弱的初始化放電。還有,掃描電極SCl SCn上 部的負的壁電壓及維持電極SUl SUn上部的正的壁電壓被減弱,數(shù)據(jù)電 極Dl Dm上部的正的壁電壓調(diào)整為適合寫入動作的值。通過上述,對所 有放電單元進行初始化放電的所有單元初始化動作結(jié)束。
在接下來的寫入期間中,向維持電極SUl SUn施加電壓Ve2,向掃 描電極SCl SCn施加電壓Vc。
首先,向第一行的掃描電極SC1施加負的掃描脈沖電壓Va,并且向 數(shù)據(jù)電極Dl Dm中的第一行中需要發(fā)光的放電單元的數(shù)據(jù)電極Dk (k=l m)施加正的寫入脈沖電壓Vd。此時,數(shù)據(jù)電極Dk上和掃描電 極SC1上的交叉部的電壓差成為在外部施加電壓之差(Vd—Va)上加上 數(shù)據(jù)電極Dk上的壁電壓與掃描電極SCl的壁電壓之差的和值,超過放電 開始電壓。還有,在數(shù)據(jù)電極Dk和掃描電極SCl之間、及維持電極SU1
和掃描電極SC1之間產(chǎn)生寫入放電,在掃描電極SC1上蓄積正的壁電壓,
在維持電極SU1上蓄積負的壁電壓,在數(shù)據(jù)電極Dk上也蓄積負的壁電壓。
這樣進行在第一行中需要發(fā)光的放電單元中引起寫入放電而在各電
極上蓄積壁電壓的寫入動作。另一方面,未施加寫入脈沖電壓Vd的數(shù)據(jù) 電極Dl Dm和掃描電極SCl的交叉部的電壓不超過放電開始電壓,因 此,不產(chǎn)生寫入放電。將上述寫入動作進行至第n行的放電單元,結(jié)束寫 入期間。
在接下來的維持期間中,首先向掃描電極SCl SCn施加正的維持脈 沖電壓Vs,并且向維持電極SUl SUn施加0 (V)。這樣,在之前的寫 入期間沒有引起寫入放電的放電單元中,掃描電極SCi上和維持電極SUi 上的電壓差成為在維持脈沖電壓Vs上加上掃描電極SCi的壁電壓和維持 電極SUi上的壁電壓之差的和值,超過放電開始電壓。
還有,在掃描電極SCi和維持電極SUi之間產(chǎn)生維持放電,熒光體層 35利用此時產(chǎn)生的紫外線發(fā)光。還有,在掃描電極SCi上蓄積負的壁電壓, 在維持電極SUi上蓄積正的壁電壓。進而,在數(shù)據(jù)電極Dk上也蓄積正的 壁電壓。在寫入期間中沒有引起寫入放電的放電單元中不產(chǎn)生維持放電, 并保持初始化期間的結(jié)束時的壁電壓。
接著,向掃描電極SCl SCn施加0 (V),向維持電極SUl SUn施 加維持脈沖電壓Vs。這樣,在產(chǎn)生了維持放電的放電單元中,維持電極 SUi上和掃描電極SCi上的電壓差超過放電開始電壓,因此,再次在維持 電極SUi和掃描電極SCi之間引起維持放電,在維持電極SUi上蓄積負的 壁電壓,在掃描電極SCi上蓄積正的壁電壓。以后相同地,向掃描電極 SCl SCn和維持電極SUl SUn交替施加亮度分量乘于亮度倍率的數(shù)量 的維持脈沖,向顯示電極對的電極間施加電位差,由此在寫入期間中引起 了寫入放電的放電單元中繼續(xù)進行維持放電。
還有,在維持期間的最后,向掃描電極SCl SCn施加電壓Vs,然后 經(jīng)過規(guī)定施加Thl后向維持電極SUl SUn施加電壓Vel,由此向掃描電 極SCl SCn和維持電極SUl SUn之間賦予所謂窄幅脈沖狀電壓差,在 保留數(shù)據(jù)電極Dk上的正的壁電壓的情況下,消除掃描電極SCi上及維持 電極SUi上的壁電壓的一部分或全部。具體來說,將維持電極SUl SUn 暫時恢復至0(V)后,向掃描電極SCl SCn施加維持脈沖電壓Vs 。這 樣,在引起了維持放電的放電單元的維持電極SUi和掃描電極SCi之間引 起維持放電。還有,在該放電收斂之前即在放電中產(chǎn)生的帶電粒子充分殘 留于放電空間內(nèi)的期間向維持電極SUl SUn施加電壓Vel。由此,在維 持電極SUi和掃描電極SCi之間的電壓差減弱至(Vs—Vel)的程度。這 樣,在保留數(shù)據(jù)電極Dk上的正的壁電荷的情況下,在掃描電極SCl SCn
上和維持電極sm sun上之間的壁電壓減弱至向各自的電極施加的電壓
之差(Vs—Vel)的程度。以下,將該放電稱為"消除放電"。
這樣,向掃描電極SCl SCn施加最后的維持放電即用于產(chǎn)生消除放 電的電壓Vs后,向維持電極SUl SUn施加用于緩和顯示電極對的電極 間的電位差的電壓Vel。這樣,維持期間中的維持動作結(jié)束。 然后,對作為選擇初始化子域的第二SF的動作進行說明。 在第二 SF的選擇初始化期間中,在向維持電極SUl SUn施加電壓 Vel,向數(shù)據(jù)電極Dl Dm施加0 (V)的狀態(tài)下,向掃描電極SCl SCn 施加從電壓Vi3,向電壓Vi4緩慢地下降的傾斜波形電壓。
這樣,在之前的子域的維持期間中引起了維持放電的放電單元中產(chǎn)生 微弱的初始化放電,掃描電極SCi上及維持電極SUi上的壁電荷被減弱。 另外,對于數(shù)據(jù)電極Dk,由于通過緊前的維持放電,在數(shù)據(jù)電極Dk上蓄 積了充分的正的壁電壓,因此,該壁電壓的過剩的部分被放電,被調(diào)整為 適合寫入動作的壁電壓。
另一方面,在之前的子域中未引起維持放電的放電單元中不產(chǎn)生放 電,原樣保持之前的子域的初始化期間結(jié)束時中的壁電荷。這樣,選擇初 始化動作是對在緊前的子域的維持期間中進行了維持動作的放電單元有 選擇地進行初始化放電的動作。
接下來的寫入期間的動作與所有單元初始化子域的寫入期間的動作 相同,因此省略說明。除維持脈沖的數(shù)量外,接下來的維持期間的動作也 相同。
還有,在本實施方式中,在維持期間中,產(chǎn)生一維持脈沖的上升形成 為比另一維持脈沖陡峭的至少兩種維持脈沖(以下,將上升陡峭的維持脈 沖標記為"第二維持脈沖",將另一的維持脈沖標記為"第一維持脈沖")。
還有,在亮度分量為規(guī)定的值(在本實施方式中為10)以上的子域(在本 實施方式中為第五SF以上,但是,排除作為所有單元初始化子域的第一
SF緊前的子域即第十SF)的維持期間的最后中,向掃描電極SCl SCn 連續(xù)5次施加第二維持脈沖。由此,寫入所需的電壓不會增大,產(chǎn)生穩(wěn)定 的寫入放電。
其次,對本實施方式中的面板的驅(qū)動方法進行說明。 圖5是本發(fā)明的實施方式中的第一維持脈沖及第二維持脈沖的概略的 波形圖。在此,在以下的維持脈沖的說明中,"上升時間"、"下降時間" 是指為了提高維持脈沖,或降低維持脈沖而運行后述的電力回收部110或 電力回收部210的期間,將運行電力回收部110或電力回收部210的期間 短的情況表示為"陡峭",將長的情況表示為"緩慢"。在本實施方式中, 將作為基準的第一維持脈沖的上升時間設(shè)為約550nsec,將第二維持脈沖 的上升時間設(shè)為約300nsec。這樣,第二維持脈沖為比第一維持脈沖陡峭 的上升。還有,下降時間在第一維持脈沖和第二維持脈沖中相互相等,均 為約550nsec。
圖6是表示本發(fā)明的實施方式的維持期間中的第一維持脈沖及第二維 持脈沖的向顯示電極對28施加的施加狀態(tài)的概略圖。
在本實施方式中,如上所述,在維持期間中,產(chǎn)生第一維持脈沖和上 升比第一維持脈沖陡峭的第二維持脈沖,并將其向顯示電極對28施加。 此時,如圖6所示,在維持期間的最后中,向掃描電極SCl SCn連續(xù)5 次施加第二維持脈沖。還有,用于產(chǎn)生這些維持脈沖的驅(qū)動電路及維持脈 沖產(chǎn)生的詳細情況在后敘述,但該驅(qū)動電路具有電力回收部和電壓鉗位 部,通過控制電路回收部的驅(qū)動時間來控制維持脈沖的上升。
還有,在本實施方式中,通過使用圖6所示的面板的驅(qū)動方法,能夠
在不增大寫入所需的電壓的情況下產(chǎn)生穩(wěn)定的寫入放電。
造成寫入放電不穩(wěn)定的主要原因被確認為放電單元內(nèi)形成的壁電荷
不充分,或在放電單元內(nèi)形成的壁電荷在每個放電單元的不均。
在維持期間中形成的壁電荷依賴于維持放電的強度,因此,若產(chǎn)生較
弱的維持放電,則在放電單元內(nèi)形成的壁電荷也變得不充分?;蛘?,若在
維持放電中在每個放電單元中產(chǎn)生不均,則壁電荷也在每個放電單元中產(chǎn)
生不均。另一方面,如上所述,選擇初始化子域中的寫入放電依賴于緊前 的子域的維持期間中形成的壁電荷。S卩,由于產(chǎn)生放電強度不充分的維持 放電,或維持放電在每個放電單元中產(chǎn)生不均,導致不穩(wěn)定的寫入放電。
該導致放電強度不充分的維持放電或維持放電在每個放電單元中產(chǎn) 生不均的原因之一有如下所述的情況。
放電單元的照明率根據(jù)顯示圖像而變化,因此,每個顯示電極對的驅(qū) 動負荷根據(jù)顯示圖像而不同。此時,若電壓施加機構(gòu)的阻抗高,則維持脈 沖的上升波形中產(chǎn)生不均,導致在各放電單元的放電產(chǎn)生的定時(放電開 始時間)產(chǎn)生不均。
另外,在為了改進發(fā)光效率而提高氙分壓的面板中,顯示電極對之間 的放電開始電壓也變高,因此,存在產(chǎn)生放電的定時的不均進而變大的傾 向。
這樣,若在鄰接的放電單元間產(chǎn)生放電的定時中存在差異,則在先產(chǎn) 生放電的放電單元和在后產(chǎn)生放電的放電單元的放電強度不同。這是因 為,例如,在后放電的放電單元的壁電荷受到在先放電的放電單元的影響 而放電變?nèi)?,或由于受到鄰接的放電單元的放電的影響,已?jīng)一度開始的 放電暫時停止,并通過施加電壓的上升而再次產(chǎn)生放電,因此放電變?nèi)酢?br> 這樣,維持放電在每個放電單元中產(chǎn)生不均,在放電被減弱的放電單 元中,在放電單元內(nèi)形成的壁電荷也變得不充分。還有,維持脈沖的上升 變得越緩慢,這些現(xiàn)象越顯著。進而,在高清晰化、大畫面化的面板中, 寫入脈沖電壓的脈沖寬度被縮短,因此,喪失針對放電遲緩或放電不均的 余量,寫入放電處于變得進一步不穩(wěn)定的傾向。
為了以維持放電在每個放電單元中不產(chǎn)生不均的方式使放電的強度 一致,使在維持放電中形成的壁電荷盡量均勻,有效的是在電壓的變化急 劇的狀態(tài)下產(chǎn)生放電。這是因為,若在電壓變化急劇的狀態(tài)下產(chǎn)生放電, 則吸收放電開始電壓的不均,從而能夠減小各放電單元間的產(chǎn)生放電的定 時的不均。由此,抑制放電的強度的不均,能夠使由維持放電形成的壁電 荷均勻。
進而,由于在電壓的變化急劇的狀態(tài)下產(chǎn)生的放電是強的放電,因此, 不僅減小產(chǎn)生放電的定時的不均,而且發(fā)揮在放電單元內(nèi)形成充分的壁電
荷的作用。
因此,在本實施方式中,出于抑制產(chǎn)生放電的定時的不均,并且在放 電單元內(nèi)形成充分的壁電荷的目的,產(chǎn)生第二維持脈沖。即,通過產(chǎn)生上 升比第一維持脈沖陡峭的第二維持脈沖,在對脈沖施加的電壓的變化急劇 的狀態(tài)下產(chǎn)生放電。由此,吸收放電開始電壓的不均,使放電單元間的產(chǎn) 生放電的定時一致,降低每個放電單元的壁電荷的不均,并且,在放電單 元內(nèi)形成充分的壁電荷。
還有,產(chǎn)生正常的寫入放電所需的掃描脈沖電壓越低,相對于實際施
加的掃描脈沖電壓Va的差數(shù)(margin)越大,能夠穩(wěn)定地產(chǎn)生寫入放電。 因此,本發(fā)明人進行了探討能降低用于產(chǎn)生正常的寫入放電所需的掃描脈 沖電壓的第二維持脈沖的上升及施加次數(shù)的試驗。
圖7是表示本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖和掃描脈沖電壓的關(guān) 系的圖。在圖7中,橫軸表示第二維持脈沖的施加次數(shù),縱軸表示在接下 來的子域的寫入期間中產(chǎn)生正常的寫入放電所需的掃描脈沖電壓(以下, 簡稱為"必要的掃描脈沖電壓")。在該試驗中,改變第二維持脈沖的施加 次數(shù)及第二維持脈沖的上升時間,同時調(diào)查必要的掃描脈沖電壓在接下來 的子域中的寫入放電中如何變化。
還有,在該實驗中,將基于第一維持脈沖的驅(qū)動作為基準,將第一維 持脈沖依次切換為第二維持脈沖,由此增加第二維持脈沖的施加次數(shù)。另 外,在維持期間的最后階段施加的維持脈沖對接下來的子域中的寫入放電 產(chǎn)生更強的影響,因此,從維持期間的最后階段依次進行從第一維持脈沖 到第二維持脈沖的切換。從而,例如,圖7中的第二維持脈沖的施加次數(shù) "4"表示將分別向掃描電極SCl SCn及維持電極SUl SUn施加的維 持脈沖中的維持期間的最后兩次量的維持脈沖分別作為第二維持脈沖,第 二維持脈沖的施加次數(shù)"8"表示將所述最后的四次量的維持脈沖分別作 為第二維持脈沖。還有,以下的說明中所示的與第二維持脈沖的施加有關(guān)
的數(shù)值表示從維持期間的最后算起的施加次數(shù)。
另外,在該實驗中,將亮度分量小的子域(在本實施方式中為第一 SF
第四SF)從施加第二維持脈沖的對象排除,將亮度分量為規(guī)定的值(在 本實施方式中為IO)以上的子域(在本實施方式中為第五SF以上)作為 施加第二維持脈沖的對象。另外,在所有單元初始化子域中的初始化期間 中對所有放電單元進行初始化動作,在所有的放電單元中再次形成壁電 荷,因此,將所有單元初始化子域(在本實施方式中為第一 SF)緊前的 子域(在本實施方式中為第十SF)也從施加第二維持脈沖的對象排除。
這樣,在該實驗中,將第五SF 第九SF作為施加第二維持脈沖的對
象,在這些子域的維持期間中,從維持期間的最后側(cè)依次將向顯示電極對
28施加的維持脈沖切換為第二維持脈沖,由此增加第二維持脈沖的施加次 數(shù)。還有,調(diào)查必要的掃描脈沖電壓由于第二維持脈沖的施加次數(shù)的增加 而如何變化。進而,按250nsec、 300nsec、 350nsec三個方式切換第二維持 脈沖的上升時間,并在各上升時間內(nèi)分別迸行與上述相同的實驗,改變第 二維持脈沖的上升的陡峭度,由此也調(diào)查必要的掃描脈沖電壓如何變化。
另外,在該實驗中,將面板溫度設(shè)為7(TC而使用50英寸、顯示電極 對1080對的面板。
還有,從該實驗明確了如下的事實。
首先,第二維持脈沖的施加次數(shù)越大,必要的掃描脈沖電壓越低。由 此可知,通過改變一次維持放電的強度的程度,難以使壁電荷的狀態(tài)遷移, 從而需要連續(xù)產(chǎn)生強的維持放電。
其次,知道該傾向逐漸觸頂,若第二維持脈沖的施加次數(shù)達到10次 以上,則降低必要的掃描脈沖電壓的效果變得非常緩慢。
進而知道,第二維持脈沖的上升施加越短,用于產(chǎn)生正常的寫入放電 所需的掃描脈沖電壓越低,但上升時間為350nsec時和300nsec時產(chǎn)生顯 著的差,相對于此,上升時間為300nsec時和250nsec時的差較小。
若維持脈沖的上升陡峭,則正因如此,電力回收部的驅(qū)動時間減少, 電力回收率降低,有損消耗電力的削減效果。從而,產(chǎn)生第二維持脈沖的 次數(shù)盡量少為佳,且第二維持脈沖的上升時間也在得到降低必要掃描脈沖 電壓的效果的范圍內(nèi)盡量緩慢為佳。還有,從該試驗可知,若將上升時間 為300nsec的第二維持脈沖向掃描電極SCl SCn及維持電極SUl SUn 分別各施加5次,則得到充分的效果。
另一方面,確認到若在某個放電單元中產(chǎn)生強的寫入放電,則在與 該放電單元鄰接的不進行寫入的放電單元中,受到該放電的影響而壁電荷
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減少(以下,還記載為"電荷漏缺")。還有,在通過高清晰化而放電單元 被微細化的面板中該現(xiàn)象更顯著。
在進行選擇初始化動作的子域中,對在緊前的子域的維持期間中進行 維持動作的放電單元有選擇地進行初始化放電,因此,在緊前的子域中沒 有引起維持放電的放電單元中不進行放電,將緊前的子域的初始化期間結(jié) 束時的壁電荷利用于寫入。從而,若沒有進行發(fā)光的放電單元中的壁電荷 由于鄰接的放電單元中產(chǎn)生的強的寫入放電而減少,則在接下來的子域為 進行選擇初始化動作的子域的情況下,可能導致該子域中寫入所需的壁電 壓不足,在寫入動作時產(chǎn)生放電不良。
因此,本發(fā)明人進行了探討是否存在如下所述的方法的實驗,即在 寫入動作時,不降低必要的掃描脈沖電壓的降低效果,能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的寫 入放電,且能夠?qū)懭敕烹姷姆烹姀姸纫种圃诓皇灌徑拥姆烹妴卧谋陔?荷減少的程度。
圖8是表示本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的施加次數(shù)和掃描脈 沖電壓的關(guān)系的圖。在圖8中,橫軸表示第二維持脈沖的施加次數(shù),縱軸 表示接下來的寫入期間中的必要的掃描脈沖電壓。
在該實驗中,比較在將第二維持脈沖僅向掃描電極SCl SCn施加時 和僅向維持電極SUl SUn施加時,必要的掃描脈沖電壓產(chǎn)生何種差異。
還有,在該實驗中,基于圖7所示的實驗結(jié)果,將第二維持脈沖的上 升時間設(shè)定為300nsec。另夕卜,根據(jù)將所述第二維持脈沖向掃描電極SC1 SCn及維持電極SUl SUn分別各施加5次即可得到充分效果的實驗結(jié) 果,調(diào)査將第二維持脈沖僅向掃描電極SCl SCn施加5次時和僅向維持 電極SUl SUn施加5次時,必要的掃描脈沖電壓產(chǎn)生何種差異。
另外,在該實驗中,與圖7所示的實驗相同地,將第五SF 第九SF 的維持期間作為施加第二維持脈沖的對象。另外,在相同的條件下使用與 圖7的實驗中使用的面板相同結(jié)構(gòu)的面板。另外,圖8中,將圖7中所示 的實驗結(jié)果中的第二維持脈沖的上升時間為300nsec的實驗結(jié)果作為與本 實驗結(jié)果的比較用而示出。
還有,從該實驗得到如下的結(jié)果。如圖8所示,如下的子域中的必要 的掃描脈沖電壓在僅向維持電極SUl SUn施加第二維持脈沖時為約111
(V),相對于此,在僅向掃描電極SCl SCn施加第二維持脈沖時為約 106 (V),它們之差為約5 (V)。還有,從圖8可知,該約106 (V)的數(shù) 值與向掃描電極SCl SCn及維持電極SUl SUn分別各施加4次第二維 持脈沖時得到的降低效果大致相同。即,從該實驗可知,僅通過向掃描電 極SCl SCn施加第二維持脈沖,就可得到充分的效果。
在產(chǎn)生維持放電時,只要向掃描電極SCl SCn施加的維持脈沖電壓 和向維持電極SUl SUn施加的維持脈沖電壓為相同的波形,則在掃描電 極SCl SCn上形成的壁電荷和在維持電極SUl SUn上形成的壁電荷大 致相等。另一方面,在僅向任一電極施加上升陡峭的維持脈沖電壓的情況 下,在施加了上升陡峭的維持脈沖電壓的電極上蓄積更多的壁電荷。
在寫入動作中,如上所述,向掃描電極SCi和數(shù)據(jù)電極Dk之間施加
用于產(chǎn)生放電所需的電壓而產(chǎn)生放電,并以該放電為開端,在掃描電極 SCl SCn和維持電極SUl SUn之間產(chǎn)生放電。g卩,關(guān)于寫入放電的產(chǎn) 生,與在維持電極SUl SUn上形成的壁電荷相比,在掃描電極SCl SCn 上形成的壁電荷產(chǎn)生更大的影響。
從而,在掃描電極SCl SCn上形成更多的壁電荷,更能夠提高降低 必要的掃描脈沖電壓的效果。S卩,即使第二維持脈沖的施加只針對掃描電 極SCi SCn,也充分地形成對寫入放電的產(chǎn)生賦予影響的掃描電極 SCl SCn上的壁電荷,因此,能夠充分地降低必要的掃描脈沖電壓。
另一方面,在維持電極SUl SUn上形成的壁電荷對在寫入放電時掃 描電極SCl SCn和維持電極SUl SUn之間產(chǎn)生的放電產(chǎn)生影響。艮口, 與降低必要的掃描脈沖電壓的效果相比,對增大放電強度賦予的影響更 大。從而,只要不向維持電極SUl SUn施加第二維持脈沖,就能夠抑制 在維持電極SUl SUn上形成的壁電荷,能夠期待降低寫入放電的放電強 度的效果。
因此,本發(fā)明人進行了探討將在僅向掃描電極SCl SCn施加第二維 持脈沖時由于電荷漏缺而產(chǎn)生的寫入不良等改進何種程度的實驗。
圖9是表示改變了本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的施加條件的 情況下的電壓Ve2的變化的圖。在圖9中,橫軸表示第二維持脈沖的施加 條件,縱軸表示在接下來的子域的寫入期間中電荷漏缺導致的寫入不良不
產(chǎn)生的電壓Ve2的上限值。在該實驗中,改變施加第二維持脈沖的條件的 同時,調(diào)查在接下來的子域中的寫入放電中,電荷漏缺導致的寫入不良不
產(chǎn)生的電壓Ve2如何變化。
還有,在寫入動作時,向維持電極SUl SUn施加的電壓Ve2越高, 向放電單元的施加電壓越上升,因此,寫入放電穩(wěn)定地產(chǎn)生。另一方面, 電壓Ve2越高,寫入放電越強地產(chǎn)生,容易引起電荷漏缺。相反,若降低 向維持電極SUl SUn施加的電壓Ve2,則寫入放電的放電強度降低,不 易引起電荷漏缺,但放電相應地變得不穩(wěn)定。還有,圖9示出的電壓Ve2 表示向放電單元施加的電壓Ve2的不產(chǎn)生電荷漏缺的上限值。若該電壓 Ve2低,則容易產(chǎn)生電荷漏缺,因此,不能提高向放電單元施加的電壓, 寫入放電容易變得不穩(wěn)定。相反,若該電壓Ve2高,則不易產(chǎn)生電荷漏缺, 因此,能夠提高向放電單元施加的電壓,能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的寫入放電。
在該實驗中,以如下所述的四個條件驅(qū)動面板,即通常驅(qū)動(僅使 用第一維持脈沖的驅(qū)動);在第五SF 第九SF的寫入期間中分別對掃描 電極SCl SCn、維持電極SUl Sun各施加5次第二維持脈沖的情況; 在第五SF 第九SF的寫入期間中僅對掃描電極SCl SCn施加5次第二 維持脈沖的情況;在第七SF 第九SF的寫入期間中僅向掃描電極SC1 SCn施加5次第二維持脈沖的情況。還有,在各自的驅(qū)動條件下,逐漸提 升電壓Ve2,同時,調(diào)查電荷漏缺導致的寫入不良的產(chǎn)生的有無,由所述 方法調(diào)査不產(chǎn)生電荷漏缺的電壓Ve2的上限值。
還有,在該實驗中,與圖8所示的實驗相同地,第二維持脈沖的上升 時間設(shè)定為300nsec。另外,在相同條件下使用與在圖7、圖8中使用的面 板相同結(jié)構(gòu)的面板。
其結(jié)果,不產(chǎn)生電荷漏缺導致的寫入不良的電壓Ve2在僅使用第一維 持脈沖的通常驅(qū)動的情況下為約180 (V),但在第五SF 第九SF的寫入 期間中分別對掃描電極SCl SCn、維持電極SUl SUn各施加5次第二 維持脈沖的情況下為約161 (V),與通常驅(qū)動的情況下相比,得到降低約 1 9 (V)的結(jié)果。其表示電荷漏缺相應地容易產(chǎn)生。由此明確可知,若 向掃描電極SCl SCn和維持電極SUl SUn分別施加第二維持脈沖,則 代替降低必要的掃描脈沖電壓,反而容易產(chǎn)生電荷漏缺。
另一方面,與圖8所示的實驗相同地,在第五SF 第九SF的寫入期
間中僅向掃描電極SCl SCn施加5次第二維持脈沖的情況下,電荷漏缺 導致的寫入不良不產(chǎn)生的電壓Ve2為約174 (V),得到與通常驅(qū)動相比的 情況下的差被抑制為6 (V)左右的結(jié)果。即,確認到在僅向掃描電極 SCl SCn施加了第二維持脈沖的情況下,得到上述效果即削減必要的掃 描脈沖電壓,同時,降低寫入放電的放電強度,從而降低電荷漏缺的效果。
還有,在進而限制施加第二維持脈沖的子域,并在第七SF 第九SF 的寫入期間中向掃描電極SCl SCn施加5次第二維持脈沖的情況下,不 產(chǎn)生電荷漏缺導致的寫入不良的電壓Ve2為約180 (V),得到與通常驅(qū)動 的情況大致相同的結(jié)果。
因此,本發(fā)明人進行了如下實驗研討在將只對掃描電極SCl SCn 施加5次第二維持脈沖的條件作為共同條件,并改變了施加第二維持脈沖 的子域時,必要的掃描脈沖電壓如何變化。
圖10是表示改變了施加本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的子域 的情況下的掃描脈沖電壓的變化的圖。在圖10中,橫軸表示施加第二維 持脈沖的子域,縱軸表示在接下來的子域的寫入期間中必要的掃描脈沖電 壓。在該實驗中,將施加第二維持脈沖的子域在第五SF 第九SF之間變 化的同時,調(diào)査在接下來的子域中的寫入放電中必要的掃描脈沖電壓如何 變化。
還有,在該實驗中,與圖8、圖9所示的實驗相同地,第二維持脈沖 的上升時間設(shè)定為300nsec。另外,在相同條件下使用與在圖7 圖9中使 用的面板相同結(jié)構(gòu)的面板。另外,與圖7所示的實驗相同地,將作為所有 單元初始化子域(本實施方式中為第一SF)緊前的子域的第十SF從施加 第二維持脈沖的對象排除。
在該實驗中,以如下所述的六個條件驅(qū)動面板,即使施加第二維持 脈沖的子域為第五SF 第九SF的情況、為第六SF 第九SF的情況、為 第七SF 第九SF的情況、為第八SF 第九SF的情況、僅為第九SF的 情況、及使用了第一維持脈沖的通常驅(qū)動。
其結(jié)果,如圖10所示可知,必要的掃描脈沖電壓在使施加第二維持 脈沖的子域為第五SF 第九SF的情況、為第六SF 第九SF的情況和為
第七SF 第九SF的情況中沒有差異,其以后,必要的掃描脈沖電壓隨著 施加第二維持脈沖的子域數(shù)量的減少而上升。
從而,從圖9及圖10所示的結(jié)果可知,通過使施加第二維持脈沖的 子域為第七SF 第九SF,得到最高的效果。
如上所述,在本實施方式中,在規(guī)定的子域的維持期間的最后中,向 顯示電極對的一電極連續(xù)地施加規(guī)定次數(shù)的上升陡峭的第二維持脈沖。例 如,在第七SF 第九SF的維持期間的最后,向掃描電極SCl SCn連續(xù) 施加5次上升時間設(shè)為約300nsec的第二維持脈沖。由此,能夠在維持期 間的最后產(chǎn)生強維持放電,在放電單元內(nèi)形成充分的壁電荷,在接下來的 子域中的寫入期間中,在不增加寫入所需的電壓的情況下穩(wěn)定地產(chǎn)生寫入 放電,并且能夠?qū)⑵浞烹姀姸纫种茷樵卩徑拥姆烹妴卧须姾陕┤睂е碌?寫入不良不產(chǎn)生的程度。
還有,上述各數(shù)值是依賴于實驗中使用的面板的特性或子域結(jié)構(gòu)等的 數(shù)值,絲毫不限定于這些數(shù)值,希望根據(jù)面板的特性或子域結(jié)構(gòu)、等離子 體顯示器裝置的規(guī)格等設(shè)定最佳值。
其次,對本實施方式中的等離子體顯示器裝置的電路結(jié)構(gòu)進行說明。
圖11是用于驅(qū)動本發(fā)明的實施方式中的面板的驅(qū)動電路的電路方框 圖。等離子體顯示器裝置1具備面板10、圖像信號處理電路51、數(shù)據(jù) 電極驅(qū)動電路52、掃描電極驅(qū)動電路53、維持電極驅(qū)動電路54、定時產(chǎn) 生電路55及向各電路方框供給需的電源電源電路(未圖示)。
圖像信號處理電路51將輸入的圖像信號sig轉(zhuǎn)換為表示每個子域的發(fā) 光 不發(fā)光的圖像數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)電極驅(qū)動電路52將每個子域的圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) 換為與各數(shù)據(jù)電極Dl Dm對應的信號,并驅(qū)動各數(shù)據(jù)電極Dl Dm。
定時產(chǎn)生電路55產(chǎn)生基于水平同步信號H及垂直同步信號V而控制 各電路方框的動作的各種定時信號,并將其向各自的電路方框供給。還有, 如上所述,在本實施方式中,在維持期間中產(chǎn)生向掃描電極SCl SCn及 維持電極SUl SUn施加的兩種維持脈沖,將與其對應的定時信號向掃描 電極驅(qū)動電路53及維持電極驅(qū)動電路54輸出。由此,進行使寫入動作穩(wěn) 定的控制。
掃描電極驅(qū)動電路53具有用于產(chǎn)生在維持期間中向掃描電極SC1
SOl施加的維持脈沖的維持脈沖產(chǎn)生電路100,基于定時信號,分別驅(qū)動
各掃描電極SCl SCn。維持電極驅(qū)動電路54具有在初始化期間向維持電 極SUl SUn施加電壓Vel的電路、在寫入期間向維持電極SUl SUn施 加電壓Ve2的電路和用于產(chǎn)生在維持期間向維持電極SU1 SUn施加的維 持脈沖的維持脈沖產(chǎn)生電路200,基于定時信號,驅(qū)動維持電極SUl SUn。 其次,對維持脈沖產(chǎn)生電路100、維持脈沖產(chǎn)生電路200的詳細情況 和其動作進行說明。圖12是本發(fā)明的實施方式中的維持脈沖產(chǎn)生電路 100、維持脈沖產(chǎn)生電路200的電路圖。還有,圖12中,將面板10的電 極間電容設(shè)為Cp,省略了產(chǎn)生掃描脈沖及初始化電壓波形的電路。 維持脈沖產(chǎn)生電路100具備電力回收部110和鉗位部120。 電力回收部110具有電容器CIO、開關(guān)元件Qll、 Q12、反流防止 用二極管Dll、 二極管D12、共振用感應器LIO。另外,鉗位部120具有 用于將掃描電極SCl SCn鉗位于電壓值為Vs的電源VS的開關(guān)元件 Q13、及將掃描電極SCl SCn鉗位于接地電位的開關(guān)元件Q14。還有, 電力回收部IIO及鉗位部120經(jīng)由掃描脈沖產(chǎn)生電路(在維持期間中為短 路狀態(tài),因此未圖示)與作為面板10的電極間電容Cp的一端的掃描電極 SCl SCn連接。
電力回收部llO使電極間電容Cp和面板IO進行LC共振,進行維持 脈沖的上升及下降。在維持脈沖的上升時,將蓄積于電力回收用電容器 ClO的電荷經(jīng)由開關(guān)元件Qll、 二極管Dll及感應器L10移動至電極間電 容Cp。在維持脈沖的下降時,使蓄積于電極間電容Cp的電荷經(jīng)由感應器 LIO、 二極管D12及開關(guān)元件Q12返回電力回收用電容器C10。這樣向掃 描電極SCl SCn施加維持脈沖。這樣,電力回收部IIO在不從電源得到 電力的供給的情況下利用LC共振進行掃描電極SCl SCn的驅(qū)動,因此, 消耗電力理想地成為O。還有,電力回收用電容器CIO,與電極間電容Cp 相比,具有充分大的電容,以作為電力回收部110的電源而進行工作的方 式被充電為電源VS的電壓值Vs的一半的約Vs/2。
電壓鉗位部120經(jīng)由開關(guān)元件Q13電連接掃描電極SCl SCn,將掃 描電極SCl SCn鉗位于電壓Vs。另外,經(jīng)由開關(guān)元件Q14將掃描電極 SCl SCn接地,鉗位為O(V)。電壓鉗位部120這樣驅(qū)動掃描電極SC1
SCn。從而,利用電壓鉗位部120施加電壓時的阻抗小,能夠使基于強的
維持放電的大放電電流穩(wěn)定地流過。
這樣,維持脈沖產(chǎn)生電路lOO通過控制開關(guān)元件Qll、開關(guān)元件Q12、 開關(guān)元件Q13、開關(guān)元件Q14,使用電力回收部IIO和鉗位部120,向掃 描電極SCl SCn施加維持脈沖。還有,這些開關(guān)元件可以使用MOSFET 或IGBT等通常所知的元件而構(gòu)成。
維持脈沖產(chǎn)生電路200具備具有電力回收用電容器C20、開關(guān)元件 Q21、開關(guān)元件Q22、反流防止用二極管D21、 二極管D22、共振用感應 器L20的電力回收部210;具有用于將維持電極SUl SUn鉗位于電壓 Vs的開關(guān)元件Q23及用于將維持電極SUl SUn鉗位于接地電位的開關(guān) 元件Q24的鉗位部220,并且維持脈沖產(chǎn)生電路200與面板10的電極間 電容Cp的一端即維持電極SUl SUn連接。還有,維持脈沖產(chǎn)生電路200 的動作與維持脈沖產(chǎn)生電路100相同,因此,省略說明。
另外,圖12也示出了產(chǎn)生用于緩和顯示電極對的電極間的電位差的 電壓Vel的電源VE1、產(chǎn)生電壓Ve2的電源VE2、用于向維持電極SU1 SUn施加電壓Vel的開關(guān)元件Q26、開關(guān)元件Q27、用于向維持電極SU1 SUn施加電壓Ve2的開關(guān)元件Q28、開關(guān)元件Q29。
還有,在將感應器LIO、感應器L20的阻抗分別設(shè)為L的情況下,電 力回收部110的感應器L10和面板10的電極間電容Cp的LC共振的周期、 及電力回收部210的感應器L20和所述電極間電容Cp的LC共振的周期 (以下,記載為"共振周期")可以由計算式"2iH (LCp)"求出。還有, 在本實施方式中,以使電力回收部IIO、電力回收部210中的共振周期成 為大約1100nsec的方式設(shè)定感應器L10、感應器L20。
其次,使用圖13、圖14說明用于產(chǎn)生第一維持脈沖及第二維持脈沖 的維持脈沖產(chǎn)生電路。
首先,對作為基準脈沖的第一維持脈沖進行說明。圖13是本發(fā)明的 實施方式中的第一維持脈沖的波形圖。還有,在此,對掃描電極SCl SCn 側(cè)的維持脈沖產(chǎn)生電路IOO進行說明,但維持電極SUl SUn側(cè)的維持脈 沖產(chǎn)生電路200也是相同的電路結(jié)構(gòu),其動作也大致相同。另外,在以下 的開關(guān)元件的動作說明中,將導通的動作標記為"打開",將切斷的動作
標記為"關(guān)閉"。 (時間Tll)
在時刻tl將開關(guān)元件Qll打開。這樣,電荷從電力回收用電容器CIO 通過開關(guān)元件Qll、 二極管Dll、感應器L10后,向掃描電極SCl SCn 開始移動,掃描電極SCl SCn的電壓開始上升。感應器L10和電極間電 容Cp形成共振電路,因此,在從時刻tl經(jīng)過了共振周期的約1/2時間的 時刻,掃描電極SCl SCn的電壓上升至Vs左右。還有,如上所述,在 本實施方式中,面板lO和電極間電容Cp的共振周期設(shè)定為約1100nsec, 在第一維持脈沖中,向掃描電極SCl SCn施加的維持脈沖的上升時間即 從時刻tl至時刻t21的期間Tll的時間設(shè)定為其共振周期的1/2即約 550nsec。
(期間T21)
還有,在從時刻tl經(jīng)過共振周期的約1/2時間的時刻t21將開關(guān)元件 Q13打開。
這樣,掃描電極SCl SCn通過開關(guān)元件Q13而與電源VS連接,因 此,掃描電極SCl SCn被鉗位于電壓Vs。若掃描電極SCl SCn被鉗位 于電壓Vs,則在引起了寫入放電的放電單元中,掃描電極SCl SCn和維 持電極SUl SUn之間的電壓差超過放電開始電壓,產(chǎn)生維持放電。還有, 若向該電源VS的鉗位期間過短,則伴隨維持放電形成的壁電壓不足,不 能連續(xù)產(chǎn)生維持放電。相反,若過長,則維持脈沖的重復周期變長,不能 向顯示電極對施加必要數(shù)量的維持脈沖。因此,希望在實用上將向電源 VS的鉗位期間設(shè)定為800nsec 1500nsec左右。還有,在本實施方式中, 期間T21設(shè)定為約1000nsec。 (期間T31)
在時刻t31將開關(guān)元件Q12打開。這樣,電荷從掃描電極SCl SCn 通過感應器LIO、 二極管D12、開關(guān)元件Q12后,向電容器C10開始移動, 掃描電極SCl SCn的電壓開始降低。如上所述,感應器L10和電極間電 容Cp的共振周期設(shè)定為約1100nsec,在第一維持脈沖中,向掃描電極 SCl SCn施加的維持脈沖的下降時間即從時刻t31至時刻t4的期間T31 的時間設(shè)定為其共振周期的1/2即約550nsec。
(期間T4)
還有,在從時刻t31經(jīng)過了共振周期的約1/2時間的時刻t4將開關(guān)元 件Q14打開。這樣,掃描電極SCl SCn通過開關(guān)元件Q14而直接接地, 因此,掃描電極SCl SCn被鉗位為0 (V)。
這樣,第一維持脈沖的上升時間及下降時間為約550nsec,設(shè)定為感 應器L10和電極間電容Cp的共振周期的約1100nsec的約1/2。
其次,對上升比第一維持脈沖陡峭的第二維持脈沖進行說明。圖14 是本發(fā)明的實施方式中的第二維持脈沖的波形圖。 (期間T12)
在時刻tl將開關(guān)元件Qll打開。這樣,電荷從電力回收用的電容器 CIO通過開關(guān)元件QII、 二極管Dll、感應器L10后,向掃描電極SC1 SCn開始移動,掃描電極SCl SCn的電壓開始上升。還有,在第二維持 脈沖中,向掃描電極SCl SCn施加的維持脈沖的上升時間即從時刻tl至 時刻t22的期間T12的時間設(shè)定為比其共振周期的1/2短的約300nsec。 (期間T22)
還有,在時刻t22將開關(guān)元件Q13打開。這樣,掃描電極SCl SCn 通過開關(guān)元件Q13而直接與電源VS連接,因此,掃描電極SCl SCn被 鉗位于電壓Vs,產(chǎn)生維持放電。還有,在第二維持脈沖中,將期間T22 設(shè)定為比期間T21長與第一維持脈沖相比縮短了上升時間的量,約為 1150nsec,使上升到下降為止的脈沖寬度在第一維持脈沖和第二維持脈沖 中不變化。
還有,在第二維持脈沖中,(期間T31)、(期間T4)的動作與第一維 持脈沖相同,因此,省略說明。
這樣,第二維持脈沖的上升時間為約300nsec,設(shè)定為比第一維持脈 沖短的時間,形成為比第一維持脈沖陡峭的上升。
以上為本發(fā)明的實施方式的用于產(chǎn)生第一維持脈沖及第二維持脈沖 的維持脈沖產(chǎn)生電路的動作,如上所述,通過控制將如下所述的開關(guān)元件 設(shè)為打開的時間,產(chǎn)生上升不同的兩種維持脈沖,所述開關(guān)元件控制基于 電力回收部的向顯示電極對的電壓施加(具體來說,開關(guān)元件Qll、 Q12)。
還有,在本發(fā)明的實施方式中,將第一SF作為所有單元初始化子域、
將第二 SF 第十SF作為選擇初始化子域的子域結(jié)構(gòu)作為例子進行了說
明,但不需要一定限定于該子域結(jié)構(gòu),除此外的子域結(jié)構(gòu)也無妨。
另外,在本實施方式中,對在維持期間的最后,向掃描電極SCl SCn 連續(xù)施加5次第二維持脈沖的結(jié)構(gòu)進行了說明,但絲毫不限定于這些數(shù)值, 希望根據(jù)面板的特性等來設(shè)定為最佳的次數(shù)。另外,在除該期間的期間中, 向掃描電極SCl SCn及維持電極SUl SUn僅施加第一維持脈沖,或?qū)?第一維持脈沖和第二維持脈沖按規(guī)定的比例例如2: 1的比例周期性地切 換而施加也可。
另外,在本實施方式中,將亮度分量為規(guī)定值(例如,10)以上的子 域即第五SF以上作為連續(xù)施加第二維持脈沖的對象子域,但這只不過是 根據(jù)一個子域期間內(nèi)的總維持脈沖數(shù)量規(guī)定施加第二維持脈沖的子域的 結(jié)構(gòu)的一實施方式。在本實施方式中,根據(jù)一個子域期間內(nèi)的總維持脈沖 數(shù)量規(guī)定了施加第二維持脈沖的子域,例如,將一個子域期間內(nèi)的總維持 脈沖數(shù)量為50以上的子域作為施加第二維持脈沖的子域。由此,例如, 在通過顯示圖像的亮度改變亮度倍率的結(jié)構(gòu)的情況下,可以根據(jù)亮度倍 率,改變施加第二維持脈沖的子域,能夠進行與顯示圖像的亮度對應的控 制。
另外,在本實施方式中,說明了電力供給用和電力回收用中使用相同 的感應器的構(gòu)成,但絲毫不限定于該構(gòu)成,也可以為切換電感不同的多個 感應器而使用的構(gòu)成。在該結(jié)構(gòu)中,例如,在維持脈沖的上升或降低陡峭 時,可以切換為共振頻率高的一方的感應器而驅(qū)動。
另外,本發(fā)明中,維持期間中的最后的維持脈沖的電壓波形不限定于 上述電壓波形。
另外,在本實施方式中,將放電氣體的氙分壓設(shè)為10%,但也可以為 其他氙分壓,在那種情況下,各維持脈沖的產(chǎn)生比例可以根據(jù)其面板而設(shè)定。
還有,在本實施方式中,使用顯示電極對數(shù)量1080對的50英寸的面 板而進行了各實驗,在本實施方式中舉出的具體的各數(shù)值是基于所述面板 的數(shù)值,僅是舉出了一例而已。本實施方式絲毫不限定于這些數(shù)值,希望 根據(jù)面板的特性或等離子體顯示器裝置的規(guī)格等適宜設(shè)定為最佳值。
如上所述,在本實施方式中,在規(guī)定的子域的維持期間的最后,將上 升陡峭的第二維持脈沖向顯示電極對的一電極連續(xù)施加規(guī)定次數(shù)。例如,
在第七SF 第九SF的維持期間的最后中,將上升時間為約300nsec的第 二維持脈沖向掃描電極SCl SCn連續(xù)施加5次。由此,能夠在維持期間 的最后產(chǎn)生強的維持放電,在放電單元內(nèi)形成充分的壁電荷,在接下來的 子域中的寫入期間,在不增大寫入所需的電壓的情況下穩(wěn)定地產(chǎn)生寫入放 電,并且,能夠?qū)⒃摲烹姀姸纫种圃卩徑拥姆烹妴卧须姾陕┤睂е碌膶?入不良不產(chǎn)生的程度。 產(chǎn)業(yè)上的可利用性
本發(fā)明在高清晰化 高亮度化的面板中,也能夠在不增加寫入所需的 電壓的情況下穩(wěn)定地產(chǎn)生寫入放電,從而作為等離子體顯示器裝置及面板 的驅(qū)動方法有用。
權(quán)利要求
1.一種等離子體顯示器裝置,其特征在于,具備等離子體顯示器面板,其具備多個放電單元,所述放電單元具有由掃描電極和維持電極構(gòu)成的顯示電極對;維持脈沖產(chǎn)生電路,其在一個域期間內(nèi)設(shè)置多個子域,所述子域具有在所述放電單元中產(chǎn)生初始化放電的初始化期間、在所述放電單元中產(chǎn)生寫入放電的寫入期間和向所述顯示電極對施加維持脈沖而在所述放電單元中產(chǎn)生維持放電的維持期間,并且,可變地產(chǎn)生所述維持脈沖的上升的斜率,所述維持脈沖產(chǎn)生電路產(chǎn)生上升的斜率不同的至少兩種維持脈沖,并且,在所述維持期間的最后將上升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩次以上向所述顯示電極對的一電極施加。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體顯示器裝置,其特征在于, 所述維持脈沖產(chǎn)生電路在所述多個子域中的至少一個子域中,在維持期間的最后,將所述上升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩次以上向所述顯示電極對 的一電極施加。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的等離子體顯示器裝置,其特征在于, 所述至少一個子域是除緊靠在所有的所述放電單元中產(chǎn)生初始化放電的子域之前的子域外的子域。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的等離子體顯示器裝置,其特征在于, 所述至少一個子域是除一個域期間內(nèi)的最后的子域外的子域。
5. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的等離子體顯示器裝置,其特征在于, 所述顯示電極對的一電極為所述掃描電極。
6. —種等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法,在一個域期間內(nèi)設(shè)置多個 子域而驅(qū)動具備多個放電單元的等離子體顯示器面板,所述放電單元具有 由掃描電極和維持電極構(gòu)成的顯示電極對,所述子域具有在所述放電單元 中產(chǎn)生初始化放電的初始化期間、在所述放電單元中產(chǎn)生寫入放電的寫入 期間和向所述顯示電極對施加維持脈沖而在所述放電單元中產(chǎn)生維持放 電的維持期間,所述等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法的特征在于,使用上升的斜率不同的至少兩種維持脈沖驅(qū)動所述顯示電極對,并 且,在維持期間的最后將上升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩次以上向所述顯示電 極對的一電極施加。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法,其特征 在于,在所述多個子域中的至少一個子域中,在維持期間的最后,將所述上 升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩次以上向所述顯示電極對的一電極施加。
全文摘要
本發(fā)明的目的在于在等離子體顯示器裝置及等離子體顯示器面板的驅(qū)動方法中,在不增大寫入所需的電壓的情況下產(chǎn)生穩(wěn)定的寫入放電。其具備等離子體顯示器面板,其具備構(gòu)成顯示電極對的多個掃描電極和維持電極;維持脈沖產(chǎn)生電路,其在一個域期間內(nèi)設(shè)置多個子域,該子域具有初始化期間、寫入期間和維持期間,并且,能夠在維持期間可變地產(chǎn)生維持脈沖的上升的斜率,維持脈沖產(chǎn)生電路在多個子域中的至少一個子域的維持期間中,產(chǎn)生一維持脈沖的上升比另一維持脈沖陡峭的至少兩種維持脈沖,并且,在維持期間的最后將上升陡峭的維持脈沖連續(xù)兩次以上向顯示電極對的一電極施加。
文檔編號G09G3/296GK101356568SQ20078000120
公開日2009年1月28日 申請日期2007年7月6日 優(yōu)先權(quán)日2006年7月14日
發(fā)明者莊司秀彥, 折口貴彥, 植田光男 申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社
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