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WO2006019119A1 - Ac型ガス放電表示装置 - Google Patents

Ac型ガス放電表示装置 Download PDF

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WO2006019119A1
WO2006019119A1 PCT/JP2005/015020 JP2005015020W WO2006019119A1 WO 2006019119 A1 WO2006019119 A1 WO 2006019119A1 JP 2005015020 W JP2005015020 W JP 2005015020W WO 2006019119 A1 WO2006019119 A1 WO 2006019119A1
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WO
WIPO (PCT)
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electrode
electrodes
sustain
group
discharge
Prior art date
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PCT/JP2005/015020
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English (en)
French (fr)
Inventor
Akira Otsuka
Takashi Sasaki
Akihiro Takagi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Plasma Display Ltd
Original Assignee
Fujitsu Hitachi Plasma Display Ltd
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Publication date
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    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/025Reduction of instantaneous peaks of current

Definitions

  • the present invention relates to an AC type gas discharge display device such as a plasma display device (PDP device) used for display of display devices such as personal computers and workstations, flat televisions, advertisements and information.
  • PDP device plasma display device
  • the AC type gas discharge display device is a large-sized Z large-capacity flat display, and has begun to spread as a wall-mounted TV for home use.
  • the AC type gas discharge display device has two-electrode type, three-electrode type, and an address in which the period for defining the cell to be displayed (address period) and the display period for discharge for display lighting (sustain period) are shifted sequentially.
  • There are various methods such as non-separation method and address / display separation method.
  • the present invention is applied to an AC gas discharge display device PDP device of a three-electrode type and an address' display separation method.
  • An AC type plasma display device (PDP device) is a typical example of an AC type gas discharge display device. In the following, a PDP device will be described as an example.
  • a front glass substrate and a rear glass substrate which are display surfaces, are arranged to face each other across a discharge space, and a plurality of first electrodes are paired on the front glass substrate.
  • (X) electrodes and a plurality of second (Y) electrodes are alternately arranged, and the surface thereof is covered with a dielectric layer.
  • a plurality of third (address) electrodes are provided on the back glass substrate so as to be orthogonal to the X and Y electrodes, and a rare gas is sealed in the discharge space.
  • On the address electrode a phosphor layer that emits light by ultraviolet rays generated by discharge is provided.
  • a cell is formed at the intersection of the pair of X electrode and Y electrode and the address electrode. Partitions are provided between the address electrodes, and the cells are separated for each column.
  • a PDP device includes a plasma display panel, a drive circuit that drives various electrodes provided in the plasma display panel, a control circuit that controls the drive circuit, and the like. Since the plasma display panel can only be turned on and off, it cannot express gradation. Therefore, in a PDP device, one display frame is divided into multiple subframes. The gradation display is performed by combining the sub-frames that are lit up. Each subframe is composed of a reset period in which all cells are in a uniform state, an address period in which a cell to be displayed (lighted) (display cell) is selected, and a sustain discharge period in which the selected display cell is lighted. .
  • a high voltage is applied between all the X and address electrodes and the Y electrode to generate a reset discharge on the entire surface of the panel to make all the cells uniform.
  • a scan pulse is sequentially applied to the Y electrode, an address pulse is applied to the address electrode of the display cell in synchronization with the application of the scan pulse, and an address discharge is generated in the display cell. Wall charges are formed in the display cells where the address discharge has occurred.
  • sustain pulses are applied alternately between all X and Y electrodes.
  • a sustain discharge voltage having a reverse polarity is alternately applied between the X electrode and the Y electrode, and in the display cell, the voltage due to the wall charges formed by the address discharge is superimposed to generate a sustain discharge. Then a wall charge is formed! Cunning! ⁇ Because the sustain discharge voltage alone, no discharge will occur!
  • the number of sustain pulses is set for each subframe, and the luminance of the subframe is determined by the number of sustain discharges.
  • PDP devices are required to have the same display quality and cost reduction as CRTs.
  • the sustain pulse is repeatedly applied between all the X electrodes and the Y electrodes during the sustain discharge period, and the sustain discharge is performed on the entire panel surface, the peak current of the sustain discharge becomes very large.
  • the luminance Z luminous efficiency can be improved by flowing a large current. Therefore, X electrode and
  • the drive circuit that supplies the sustain pulse to the Y electrode needs to be able to supply such a large current at high speed, and has a problem of high cost.
  • a large current when a large current is applied, the voltage drop due to the resistance of the electrode and wiring increases, and there is a problem that the supplied voltage differs depending on the cell position, resulting in a partial reduction in luminance and a reduction in operating margin.
  • the luminance when the luminance is reduced, the luminance changes between a row (display) line with a large number of display cells and a line with a small number of display cells, so that unevenness called streaking occurs, degrading the display quality.
  • Patent Document 1 the combination of the X electrode and the Y electrode is divided into a plurality of groups, and the sustain discharge is generated by shifting the sustain pulse application timing for each group, thereby generating a sustain discharge peak.
  • a configuration for reducing current is described.
  • one period of the sustain discharge is substantially increased, and therefore there is a problem that it is difficult to achieve high frequency driving and high brightness for the above reasons.
  • the address electrodes are divided into two groups, and a thin discharge promotion pulse is applied to the address electrodes of one group earlier than the rise of the sustain pulse in synchronization with the sustain pulse.
  • a certain voltage is applied to the address electrode of the other group, a trigger discharge is generated in the display cell of the address electrode of one group.
  • Patent Document 3 the odd-numbered and even-numbered address electrodes are synchronized with the sustain pulse.
  • a configuration is described in which the peak current is reduced by shifting the sustain discharge by applying pulses to each other.
  • Patent Document 3 has a problem that power consumption is large because pulses are applied separately to odd-numbered and even-numbered address electrodes. Furthermore, since the pulse applied to the address electrode is synchronized with the sustain pulse, there is a problem that the dispersion effect of the discharge timing is insufficient.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 6-4039
  • Patent Document 2 JP-A-11-149274
  • Patent Document 3 JP-A-10-133622
  • An object of the present invention is to realize a new configuration capable of reducing the peak current of the sustain discharge without changing the current circuit.
  • the plasma display device divides the third (address) electrode into first and second groups, and in the sustain discharge period, the first group A constant voltage is applied to the third electrode of the second group, and the third electrode of the second group is put into a noisy impedance state.
  • the plasma display device includes a plurality of first and second electrodes that extend in a first direction and are alternately arranged substantially in parallel with respect to the first direction.
  • a plurality of third electrodes extending in a vertical direction and arranged so as to intersect the first and second electrodes, and at the intersection of the first and second electrodes and the third electrode.
  • An AC-type gas discharge panel in which cells are formed; an address discharge is generated between the second electrode and the third electrode in the address period to select a cell to be lit; AC-type gas discharge display that generates a discharge for display in the cells selected in the address period by alternately applying a sustain pulse of reverse polarity between the plurality of first electrodes and the plurality of second electrodes
  • the plurality of third electrodes are divided into first and second groups, and a constant voltage is applied to one third electrode of the first and second groups in the sustain discharge period.
  • the other third electrode of the first and second groups has a high impedance.
  • the first (X) electrode and the second ( Y) Since the other third electrode of the first and second groups has a high impedance during the sustain discharge period, the first (X) electrode and the second ( Y) The potential is in the middle of the electrode.
  • a constant voltage such as 0V is applied to one third electrode of the first and second groups, a cell formed by one third electrode of the first and second groups, The cells formed by the other third electrode of the first and second groups have different sustain discharge generation timings. As a result, the sustain discharge is dispersed and the peak current can be reduced.
  • a constant voltage is applied to one of the third electrodes as in the prior art, and the third electrode of the other group is simply set to high impedance, so the increase in power consumption is very small.
  • the driver IC that constitutes the third electrode drive circuit that drives the third electrode has a function of setting the output to high impedance in units of ICs or units of output. If the function is used, the PDP device according to the first aspect of the present invention can be realized without changing any conventional circuit.
  • the third electrode is generally driven by a plurality of driver ICs. If the driver IC has the function of making the output noise-impedance on a per-IC basis, divide it into groups for each third electrode connected to each driver IC. If the driver has the function of making high impedance independently for each output, the third electrode can be arbitrarily divided into groups.
  • the plasma display device is configured to divide a plurality of third (address) electrodes into first and second groups, and to maintain the sustain discharge period.
  • a second pre-sustain pulse that falls substantially synchronously is applied to the other third electrode of the first and second groups.
  • the plasma display device includes a plurality of first and second electrodes that extend in a first direction and are alternately arranged substantially in parallel with respect to the first direction.
  • a plurality of third electrodes extending in a vertical direction and arranged so as to intersect the first and second electrodes, and at the intersection of the first and second electrodes and the third electrode.
  • An AC-type gas discharge panel in which cells are formed; an address discharge is generated between the second electrode and the third electrode in the address period to select a cell to be lit; AC-type gas discharge display device that generates a discharge for display in a cell selected in the address period by alternately applying a sustain pulse of reverse polarity between a plurality of first electrodes and the plurality of second electrodes And dividing the plurality of third electrodes into two groups of first and second, In the sustain discharge period, a first preceding sustain pulse that rises before the rise of the sustain pulse applied to the first electrode and falls substantially synchronously with the fall of the sustain pulse applied to the first electrode.
  • Is applied to the third electrode of one of the first and second groups rises before the rise of the sustain pulse applied to the second electrode, and the sustain applied to the second electrode
  • a second preceding sustain pulse that falls substantially synchronously with the fall of the pulse is applied to the other third electrode of the first and second groups.
  • the sustain pulse is applied to the second electrode to generate a sustain discharge.
  • the potential is a predetermined potential
  • the sustain discharge by the sustain pulse applied to the second electrode is completed, a positive charge is accumulated in the third electrode.
  • positive charge is accumulated in the first electrode, and negative charge is accumulated in the second electrode.
  • the first preceding sustain pulse is applied to the third electrode prior to the sustain pulse being applied to the first electrode, the positive charge voltage accumulated in the third electrode is superimposed, and the second A weak trigger discharge occurs between the electrodes.
  • a sustain pulse is applied to the first electrode, a trigger discharge has occurred in advance, so a sustain discharge immediately occurs between the first electrode and the second electrode.
  • the second preceding sustain pulse is not applied to the third electrode, so that the trigger discharge does not occur, and the first electrode
  • the sustain discharge between the second electrodes occurs with a conventional delay. That is, since the sustain discharge in the cell formed by the third electrode of the other group is delayed from the sustain discharge in the cell formed by the third electrode of one group, the sustain discharge is dispersed and the peak current is increased. Can be reduced.
  • the sustain discharge can be further dispersed.
  • the driver IC when the driver IC can set the output voltage in IC units, it is divided into groups for each third electrode connected to each driver IC, and the driver IC outputs If the output voltage can be set independently for each, the third electrode can be arbitrarily divided into groups.
  • the state of the third electrode of the group can be changed for each subframe and Z or each frame. desirable.
  • the delay of the sustain discharge may be varied by dividing the third (address) electrode into a plurality of groups and setting the third electrode of each group to a different voltage during the sustain discharge period. This is possible, and if the voltage value or switching timing is changed, the delay of the sustain discharge will change accordingly.
  • brightness and the like are slightly different due to such differences. Therefore, if the voltage value applied to the third electrode in each group and the switching timing are changed randomly, the temporal differences over the entire screen are averaged and become inconspicuous.
  • the peak current of the sustain discharge can be reduced without changing the current circuit configuration and without increasing the power consumption.
  • a circuit can be configured with elements having a lower current rating, and the cost can be reduced.
  • the peak current of the sustain discharge can be reduced with a small increase in power consumption as compared with the conventional example without changing the current circuit configuration.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a plasma display (PDP) device according to a first embodiment of the present invention.
  • PDP plasma display
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a display frame.
  • FIG. 3 is a diagram showing drive waveforms of the PDP device in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing details of a drive waveform in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a modification of the drive waveform of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing drive waveforms of the PDP device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing a modification of the drive waveform of the second embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a plasma display (PDP) device according to a first embodiment of the present invention.
  • This PDP device is a three-electrode type address display separation type PDP device.
  • the PDP apparatus of the first embodiment includes a three-electrode AC type plasma display panel 1, an address driver 2 that drives the address electrode, a scanning circuit 3 that drives the Y electrode, and a Y electrode.
  • Y electrode voltage generation circuit 4 that generates various voltages to be applied and supplies them to scanning circuit 3
  • X electrode voltage generation circuit that generates various voltages to be applied to X electrodes and applies them to all X electrodes in common 5 and a control circuit 6 for controlling each part.
  • the control circuit 6 receives the clock CLK, display data DATA, vertical synchronization signal Vsync, horizontal synchronization signal Hsync, etc. supplied from an external camera, and develops the display data in the frame memory 7 to The power is also supplied to the address driver 2 by converting it into subframe data for display.
  • the three-electrode AC type plasma display panel 1 includes a plurality of X electrodes and a plurality of Y electrodes that are alternately arranged to form a pair, and a plurality of addresses that are arranged so as to be orthogonal thereto. Electrode. A cell is formed at the intersection of the pair of X electrode and Y electrode and the address electrode. The plurality of X electrodes are connected in common at the ends.
  • the address driver 2 is composed of a plurality of drive ICs 8-1, 8-2,..., 8-m.
  • Each drive IC has p outputs and drives p address electrodes. Therefore, m X p needs to be larger than the number of address electrodes.
  • the drive IC has a shift register inside, and sequentially shifts the data data supplied from the control circuit 6 and outputs a voltage signal corresponding to the output terminal when data for one row is prepared.
  • the drive IC can output a plurality of voltages supplied from the outside as an output voltage, and can make the output high impedance. In the drive IC of the first embodiment, when the output is set to high 'impedance', all the outputs are set to high 'impedance at the same time. .
  • Multiple drives IC8—1, 8—2, ..., 8—m are divided into two groups Divided. Here, the odd-numbered drive ICs are divided into the first group, and the even-numbered drive ICs are divided into the second group.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the display frame.
  • the plasma display panel can only control lighting / non-lighting, so it cannot express gradation. Therefore, as shown in FIG. 2, one display frame is composed of a plurality of subframes SF1, SF2,..., SFn, and gradation display is performed by combining the lighted subframes.
  • Each subframe includes a reset period in which all the cells are in a uniform state, an address period in which a cell to be displayed (lighted) (display cell) is selected, and a sustain discharge period in which the selected display cell is lighted.
  • the number of sustain pulses is set for each subframe, and the luminance of the subframe is determined by the number of sustain discharges.
  • FIG. 3 is a diagram showing drive waveforms of each subframe of the PDP device of the first embodiment.
  • the left X is the waveform applied to the X electrode in common, Yl, ⁇ 2, ⁇ is the waveform applied to the 1st, 2nd and ⁇ th ⁇ electrodes, and Dl- ⁇ is the first group
  • the waveform applied to the address electrodes connected to the drive IC (hereinafter referred to as the first group of address electrodes) is shown as D2-A is the address electrode connected to the second group of drive ICs (hereinafter referred to as the second group of address electrodes).
  • the waveform applied to the electrode) is shown.
  • sustain pulses are alternately applied between all X electrodes and Y electrodes.
  • a sustain discharge voltage having a reverse polarity is alternately applied between the X electrode and the Y electrode, and a voltage due to wall charges formed by the address discharge is superimposed on the display cell to generate a sustain discharge.
  • wall charges are formed, so that discharge occurs only with the sustain discharge voltage. do not do.
  • the number of sustain pulses is set for each subframe, and the luminance of the subframe is determined by the number of sustain discharges.
  • FIG. 4 is a diagram showing drive waveforms during the sustain discharge period of the first embodiment.
  • the left side shows the drive waveforms in the odd-numbered (2n ⁇ 1) subframes in the subframe configuration of FIG.
  • the drive waveform in the even-numbered (2n) subframe is shown.
  • a sustain pulse has a period of 12 ⁇ s, and the width of one sustain pulse is 5 ⁇ s, and is applied with an interval of 1 ⁇ s.
  • OV is applied to the first group of address electrodes D1——
  • the second group of address electrodes D2—A is set to noise impedance.
  • the first group address electrode Dl-A is set to high impedance
  • OV is applied to the second group address electrode D2-A.
  • a discharge cell in which the address electrode is clamped at OV has a sustain discharge rising force S faster than the discharge cell with the address electrode having a noisy impedance, and the discharge current peak and several tens of power are several hundred ns earlier. Therefore, the first group of address electrodes connected to the odd-numbered drive ICs and the second group of address electrodes connected to the even-numbered drive ICs have different discharge peak timings, which are The effect of reducing current, reducing voltage drop and reducing streaking Is obtained.
  • the first group address electrode D1—A is set to high impedance, and OV is applied to the second group address electrode D2—A.
  • the rise of the sustain discharge in the cells of the first group address electrodes connected to the odd-numbered drive ICs is caused by the sustain discharge of the cells in the second group of address electrodes connected to the even-numbered drive ICs. It becomes later than the rise, and the discharge is dispersed to reduce the peak current.
  • the group for applying OV to the address electrode and the group for setting the address electrode to high impedance are switched. This is because the brightness and chromaticity of discharge cells with early and late sustain discharge timing are slightly different due to differences in discharge intensity due to voltage drop, etc. Z chromaticity unevenness reduces display quality, but if the output state is switched for each subframe as in this embodiment, the unevenness becomes inconspicuous.
  • the drive waveform of the first embodiment can be realized without changing the conventional circuit configuration. Further, during the sustain discharge period of each subframe, OV is applied to the address electrode of one group and the address electrode of the other group is set to high impedance, so that power consumption does not increase.
  • the output when the output is set to high 'impedance', a drive IC is used that simultaneously sets all outputs to high 'impedance, and the division of the address electrodes into two groups is performed in units of drive ICs. Force to be applied As described above, it is possible to use what can be arbitrarily set to high impedance for each output, and in this case, the address electrode can be arbitrarily divided into two doubles. Therefore, the ratio of the number of address electrodes belonging to the two groups can be set to a ratio other than 1: 1 so that the dispersion of the sustain discharge is optimal.
  • an odd number of driver ICs are divided into a first group, and an even number of driver ICs are divided into a second group. Is possible.
  • the state of the address electrode of each group is switched for each subframe.
  • the present invention is not limited to this, and various modifications are possible. For example, it is possible to switch every display frame. It is also possible to switch every sustain pulse.
  • FIG. 5 is a diagram showing drive waveforms when the state of the address electrodes in each group is switched for each sustain pulse. As shown in the figure, the state of the address electrode of each group is switched for each sustain pulse between the state where OV is applied and the high impedance state. It is also possible to switch every several sustain pulses. In either case, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 6 is a diagram showing drive waveforms during the sustain discharge period of the PDP device according to the second embodiment of the present invention.
  • the PDP device of the second embodiment has the same configuration as that of the first embodiment except for the drive waveform during the sustain discharge period.
  • the odd-numbered drive ICs belong to the first group and the even-numbered drive ICs.
  • Drive ICs are divided into a second group.
  • the driver IC that constitutes the address driver does not need to have a function of setting the output to high impedance.
  • Vat for example, 30 V
  • the driver IC needs to be able to selectively output these four types of voltages. Since the internal circuit of the driver IC is configured to connect the voltage supplied from the outside to the output, for example, a switch circuit for switching the voltage supplied to each driver IC is provided in the address driver 2, and each driver IC is provided. The voltage to be supplied is switched to supply voltage Vaw during the reset period, voltage Va during the address period, and voltage Vat during the sustain discharge period, and 0 V is always supplied.
  • the sustain pulse period is 12 ⁇ s
  • the sustain pulse width is 5 ⁇ s
  • an interval of 1 ⁇ s is provided, as in the first embodiment. ing.
  • the voltage rises to the voltage Vat 0.5 ⁇ s earlier than the rise of the sustain pulse applied to the X electrode to the first group of address electrodes and is applied to the X electrode.
  • the discharge peak is several hundred ns to 1 ⁇ s earlier in the cell where the trigger discharge occurs than in the cell where the trigger discharge does not occur.
  • the sustain discharge is dispersed in the cells of the first group of address electrodes and the cells of the second group of address electrodes, the effect of peak current and voltage drop is reduced, and streaking is reduced.
  • the second preceding sustain pulse is applied to the second group of address electrodes just before the sustain pulse is applied to the ⁇ electrode, a weak trigger discharge occurs between the second group of address electrodes and the heel electrode. Force Trigger discharge does not occur because OV is applied to the first group of address electrodes.
  • the sustain discharge is dispersed in the cells formed by the address electrodes of the first group and the second group, the effect of peak current and voltage drop is reduced, and streaking is reduced.
  • the first group of address electrodes rises to the voltage Vat 0.5 ⁇ s earlier than the rise of the sustain pulse applied to the ⁇ electrode, and is applied to the X electrode.
  • the second preceding sustain pulse falling to OV is applied at the same time as the sustain pulse falls, and the voltage Vat is applied to the second group of address electrodes 0.5 ⁇ s earlier than the rise of the sustain pulse applied to the X electrode.
  • the first preceding sustain pulse is applied, which rises to OV and falls simultaneously with the fall of the sustain pulse applied to the X electrode.
  • the trigger discharge occurs in the cell where the first or second pre-sustain pulse is applied to the address electrode, and the sustain discharge becomes fast.
  • the trigger discharge occurs in the cell where OV is applied to the address electrode. Since the sustain discharge is slow, the sustain discharge is dispersed and the effect of the peak current Z voltage drop is reduced. King is reduced.
  • the timing of applying the voltage Vat to the first and second groups of address electrodes is determined by applying the sustain pulse to the X electrode and the Y electrode. Switching is performed so as to be substantially synchronized with the application of the pulse. This is because the sustain discharge timing is early and late, and the discharge cell is slightly different in brightness and chromaticity due to the difference in discharge intensity due to voltage drop, etc. If the discharge pulse is fixed, the luminance Z chromaticity becomes uneven and the display quality deteriorates. However, if switching is performed for each subframe as in this embodiment, the unevenness becomes inconspicuous.
  • the first group of address electrodes is OV when the sustain pulse is applied to the Y electrode, and when the sustain pulse is applied to the Y electrode, the first group address is Positive wall charges accumulate on the electrodes. Therefore, if the first preceding sustain pulse is applied to the first group of address electrodes before the sustain pulse is applied to the X electrode, the voltage due to the positive wall charges accumulated on the address electrodes of the first group is reduced. Overlaid, trigger discharge occurs between Y electrode. At this time, the negative wall charge is accumulated on the Y electrode, and the resulting voltage is superimposed on it. The positive wall charge is accumulated on the X electrode, so the resulting voltage is the interelectrode voltage. Trigger discharge is unlikely to occur between the address electrode and the X electrode.
  • the first group of address electrodes is OV when the sustain pulse is applied to the Y electrode, sufficient wall charge can be accumulated. Trigger discharge can be generated without increasing Vat too much. The same applies to the second preceding sustain pulse.
  • the falling force of the first and second preceding sustain pulses is synchronized with the fall of the sustain pulse, so that the charge / discharge loss of the line capacitance is small.
  • the address electrodes connected to the odd-numbered drive ICs are divided into the first group, and the address electrodes connected to the even-numbered drive ICs are divided into the second group.
  • Dividing into two groups can be done arbitrarily. However, if the number of address electrodes adjacent to the boundary between the two groups increases, for example, if the odd-numbered address electrodes are divided into the first group and the even-numbered address electrodes are divided into the second group, the sustain discharge period That charge / discharge loss of line capacitance increases when address electrodes are driven Give rise to a title.
  • the power that divides the odd-numbered driver ICs into the first group and the even-numbered driver ICs into the second group is possible. It is.
  • the power applied to the address electrodes of each group is switched for each subframe.
  • various modifications are possible. For example, it is possible to switch for each display frame.
  • the address electrodes are divided into two groups, and the voltage Vat of the first and second preceding sustain pulses and the difference in rising timing from the sustain pulse are fixed, but the group It is also possible to increase the number of the first and second pre-sustain pulse voltages Vat and the difference between the rising timings of the sustain pulse and a plurality of types.
  • FIG. 7 shows a driving waveform of such a modification.
  • the first group of drive ICs of the second embodiment is further divided into two groups Dll and D12
  • the second group of drive ICs is further divided into two groups D21 and D22.
  • the address electrodes are divided into four groups Dll-A, D12-A, D21-A and D22-A.
  • the first group of address electrodes Dl l—A is charged with a pulse of voltage Vatl that rises by tl ahead of the sustaining pulse of the X electrode. (The fall is synchronized with the sustain pulse. The same applies to the other).
  • the pulse of the voltage Vat2 that rises ahead of the sustain pulse of the X electrode by t2 is applied to the address electrode D 12—A of the second group.
  • the third group address electrode D21—A is applied with a pulse of voltage Vatl that rises by tl before the Y electrode sustain pulse
  • the fourth group address electrode D22—A is applied to the address electrode D22—A.
  • a pulse of voltage Vat2 that rises by t2 before the sustaining pulse of the Y electrode is applied.
  • a pulse of the voltage Vat2 that rises ahead of the sustain pulse of the Y electrode by t2 is applied to the address electrode Dl 1—A of the first group (the fall is the sustain pulse).
  • the second group of address electrodes D12—A is applied with a pulse of voltage Vatl, which rises by 1 before the sustaining pulse of the Y electrode
  • the address electrode D21—A is applied with a pulse of voltage Vat2, which rises by t2 before the sustain pulse of the X electrode.
  • the fourth group of address electrodes D22-A is applied with a pulse of voltage Vatl that rises by tl before the X electrode sustain pulse.
  • the voltage Vat of the first and second preceding sustain pulses and the difference in rising timing from the sustain pulse are randomly changed.
  • the voltage supplied to each drive IC can be changed independently and randomly during the sustain discharge period, and the timing difference from the sustain pulse of the preceding sustain pulse output by each drive IC can be changed independently and randomly. is there.
  • the sustain discharge rise is widely dispersed, and the sustain discharge rise speed changes randomly, so that the difference in luminance Z chromaticity is averaged over the entire screen and becomes inconspicuous.
  • the voltage applied to the X, Y, and address electrodes may be configured to apply a force negative voltage that was a positive voltage with OV as a reference. In that case, when OV is applied in the embodiment, a negative voltage is applied.
  • the peak current can be reduced with almost no change in the current drive circuit, so that a low-cost and high-quality PDP device (AC type gas discharge display device) can be realized.
  • PDP devices AC type gas discharge display device

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Abstract

 回路を変更せずに、維持放電のピーク電流を低減できる新しいPDP装置が開示されており、略平行に交互に配置された複数の第1及び第2電極X,Yと、それと交差するよう配置された複数の第3電極Aとを有し、第1及び第2電極の組みと第3電極の交差部分にセルが形成されるAC型ガス放電パネル1を備え、アドレス期間に点灯するセルを選択し、維持放電期間に第1と第2電極間に逆極性の維持パルスを交互に印加して、選択したセルで表示のための放電を発生するAC型ガス放電表示装置であって、記複数の第3電極を第1及び第2のグループに分割し、維持放電期間において、第1のグループの第3電極に一定電圧0Vが印加され、且つ第2のグループの第3電極がハイ・インピーダンス状態になる。

Description

明 細 書
AC型ガス放電表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、パーソナルコンピュータやワークステーションなどのディスプレイ装置、 平面型テレビジョン、広告や情報などの表示に使用される、例えばプラズマディスプ レイ装置 (PDP装置)などの AC型ガス放電表示装置に関する。
背景技術
[0002] AC型ガス放電表示装置は、大型 Z大容量の平面型ディスプレイであり、家庭用の 壁掛け TVとしても普及が始まっている。 AC型ガス放電表示装置には、 2電極型や 3 電極型、表示するセルを規定する期間 (アドレス期間)と表示点灯のための放電を行 う表示期間 (サスティン期間)とが順次シフトするアドレス '表示非分離方式とそれらを 分離したアドレス ·表示分離方式など各種の方式がある。本発明は、 3電極型でアド レス'表示分離方式の AC型ガス放電表示装置 PDP装置に適用される。 AC型プラズ マディスプレイ装置 (PDP装置)は、 AC型ガス放電表示装置の代表的な例である。 以下 PDP装置を例として説明を行う。
[0003] 3電極 AC型プラズマディスプレイパネルでは、表示面である前面ガラス基板と背面 ガラス基板とが放電空間を挟んで対向配置され、前面ガラス基板上に互いに対とな るように複数の第 1 (X)電極及び複数の第 2 (Y)電極が交互に配置され、その表面が 誘電体層で被覆される。背面ガラス基板上には、 X及び Y電極と直行するように複数 の第 3 (アドレス)電極が設けられ、放電空間には希ガスが封入されている。アドレス 電極上には、放電により発生する紫外線により発光する蛍光体層が設けられている。 対となる X電極と Y電極の組みとアドレス電極の交点にセルが形成される。アドレス電 極の間には隔壁が設けられ、セルは列毎に分離される。
[0004] PDP装置は、プラズマディスプレイパネルと、プラズマディスプレイパネルに設けら れた各種の電極を駆動する駆動回路と、駆動回路を制御する制御回路などで構成さ れる。プラズマディスプレイパネルは、点灯 '非点灯の制御のみが行えるので、階調 を表現することができない。そこで、 PDP装置では、 1表示フレームを複数のサブフレ ームで構成し、点灯するサブフレームを組み合わせることにより階調表示を行う。各 サブフレームは、全セルを均一な状態にするリセット期間と、表示(点灯)するセル (表 示セル)を選択するアドレス期間と、選択した表示セルを点灯する維持放電期間で構 成される。一般的な駆動方法では、リセット期間においては、すべての X及びアドレス 電極と Y電極の間に高電圧を印加してパネル全面でリセット放電を発生させて全セ ルを均一な状態にする。アドレス期間においては、 Y電極に順次スキャンパルスを印 加し、スキャンパルスの印加に同期して、表示セルのアドレス電極にアドレスパルスを 印加して、表示セルでアドレス放電を発生させる。アドレス放電の発生した表示セル では壁電荷が形成される。維持放電期間には、全 X電極と Y電極間に交互に維持パ ルスを印加する。これにより、 X電極と Y電極間に交互に逆極性の維持放電電圧が印 加され、表示セルではアドレス放電により形成された壁電荷による電圧が重畳されて 維持放電が発生するが、非表示セルでは壁電荷が形成されて!ヽな!ヽので維持放電 電圧だけでは放電は発生しな!、。維持パルスの回数はサブフレーム毎に設定されて おり、サブフレームの輝度は、維持放電の回数で決定される。
[0005] 以上、従来の PDP装置について説明した力 PDP装置については、特許文献 1 3などに記載されているので、ここではこれ以上の詳しい説明は省略する。
[0006] PDP装置は、 CRTと同程度の表示品質及びコスト低減が要求されている。上記の ように、維持放電期間には全 X電極及び Y電極間に繰り返し維持パルスが印加され、 パネル全面で維持放電が行われるため、維持放電のピーク電流は非常に大きくなる 。特に、大きな電流を流す方が輝度 Z発光効率を向上できる。そのため、 X電極及び
Y電極に維持パルスを供給する駆動回路は、このような大きな電流を高速に供給で きることが必要であり、高コストであるという問題がある。また、大きな電流を流すと、電 極及び配線の抵抗による電圧降下が大きくなり、供給される電圧がセル位置で異なり 、部分的な輝度低下や動作マージンの減少を生じるという問題がある。特に、輝度低 下は、表示セルの多い行 (表示)ラインと少ない行ラインで輝度が変化するため、いわ ゆるストリーキングと呼ばれるムラが発生し、表示品質を低下させる。
[0007] そのため、維持放電のピーク電流を減少されることが考えられる。維持放電の周波 数を高くすれば、輝度を増カロさせることができ、それに応じて放電電流を減少できる ことが知られているが、駆動回路の駆動周波数を増カロさせると回路における電力損 失 (ロス)が増大する上、回路コストが増加するという問題があり、更に維持放電の動 作を安定に行うための動作周波数の限界という問題もある。そのため、現状では維持 放電の周波数のこれ以上の増加は難し 、。
[0008] 逆に、維持放電の間隔を長くして、すなわち維持放電の立上がりを緩やかにしてピ ーク電流を低減することが考えられるが、この方法は維持放電期間における維持放 電の回数の低下を生じ、輝度が低下するので使用できない。
[0009] 特許文献 1は、 X電極と Y電極の組みを複数のグループに分割し、グループ毎に維 持パルスの印加タイミングをずらして維持放電をずれて発生させることにより、維持放 電のピーク電流を低減する構成を記載している。しかし、特許文献 1に記載された構 成では、維持放電の 1周期が実質的に増加するので、上記の理由により高周波駆動 •高輝度化が難しいという問題がある。更に、特許文献 1に記載された構成では、 X及 ひ Ύ電極の対が隣接する他の対の Y及び X電極との電極間容量を充放電するので、 消費電力が増加するという問題がある。
[0010] また、特許文献 2は、アドレス電極を 2つのグループに分割し、一方のグループのァ ドレス電極には、維持パルスに同期して維持パルスの立上げより早く細い放電促進 パルスを印加し、他方のグループのアドレス電極には一定の電圧を印加することによ り、一方のグループのアドレス電極の表示セルではトリガー放電が発生する。これに より、一方のグループのアドレス電極の表示セルでは維持放電力 他方のグループ のアドレス電極の表示セルの維持放電より早く起きるようにして、維持放電のピーク電 流を低減する構成を記載して ヽる。
[0011] しかし、特許文献 2に記載された、アドレス電極に放電促進パルスを印加して放電 を生じさせる時に壁電荷を十分に利用して 、るとは 、えな 、ので、十分なトリガー放 電の効果を得るには放電促進パルスの電圧を高くする必要があり、消費電力が大き くなるという問題がある。更に、放電促進パルスは、立上がり及び立下りの両方が維 持パルスの立上がり及び立下りのタイミング力 ずれているため、消費電力が大きい という問題がある。
[0012] 特許文献 3は、維持パルスに同期して、奇数番目と偶数番目のアドレス電極に、交 互にパルスを印加することにより、維持放電の発生をずらしてピーク電流を低減する 構成を記載している。
[0013] しかし、特許文献 3に記載されて ヽる構成では、奇数番目と偶数番目のアドレス電 極に分けてパルスを印加するため消費電力が大きいという問題がある。更に、ァドレ ス電極に印加されるパルスは、維持パルスに同期しているため、放電タイミングの分 散効果が不充分であるという問題がある。
[0014] 特許文献 1 :特開平 6— 4039号公報
特許文献 2:特開平 11― 149274号公報
特許文献 3 :特開平 10— 133622号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0015] 以上説明したように、維持放電のピーク電流を低減することが重要であり、そのため の各種の方策があるが、いずれも十分とはいえない。
[0016] 本発明は、現状の回路を変更せずに、維持放電のピーク電流を低減できる新しい 構成を実現することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0017] 上記目的を実現するため、本発明の第 1の態様のプラズマディスプレイ装置は、第 3 (アドレス)電極を第 1及び第 2のグループに分割し、維持放電期間において、第 1 のグループの第 3電極には一定電圧を印加し、第 2のグループの第 3電極をノヽィ 'ィ ンピーダンス状態にする。
[0018] すなわち、本発明の第 1の態様のプラズマディスプレイ装置は、第 1の方向に伸び、 略平行に交互に配置された複数の第 1及び第 2電極と、前記第 1の方向に対して垂 直な方向に伸び、前記第 1及び第 2電極と交差するよう配置された複数の第 3電極と を有し、前記第 1及び第 2電極の組みと前記第 3電極の交差部分にセルが形成され る AC型ガス放電パネルを備え、アドレス期間には、前記第 2電極と前記第 3電極の 間でアドレス放電を発生させて点灯するセルを選択し、維持放電期間には、前記複 数の第 1電極と前記複数の第 2電極間に逆極性の維持パルスを交互に印加して、前 記アドレス期間に選択したセルで表示のための放電を発生する AC型ガス放電表示 装置であって、前記複数の第 3電極を第 1及び第 2のグループに分割し、前記維持 放電期間において、前記第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極に一定電圧が印 加され、且つ前記第 1及び第 2のグループの他方の第 3電極がハイ'インピーダンス になることを特徴とする。
[0019] 本発明の第 1の態様によれば、維持放電期間において、第 1及び第 2のグループ の他方の第 3電極はハイ'インピーダンスであるため、第 1 (X)電極と第 2 (Y)電極の 中間の電位となる。一方、第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極には、 0Vなどの 一定電圧が印加されるので、第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極により形成さ れるセルと、第 1及び第 2のグループの他方の第 3電極により形成されるセルでは、維 持放電の発生タイミングが異なる。これにより、維持放電が分散してピーク電流を低 減できる。第 1の態様では、一方の第 3電極には従来と同様に一定電圧を印加し、他 方のグループの第 3電極をハイ'インピーダンスにするだけなので、消費電力の増加 は非常に小さい。
[0020] また、第 3電極を駆動する第 3電極駆動回路を構成するドライバ ICは、所定の電力 を出力する機能に加えて、 IC単位又は出力単位で出力をハイインピーダンスにする 機能を有するのが一般的であり、その機能を利用すれば、従来の回路を何ら変更せ ずに、本発明の第 1の態様の PDP装置が実現できる。
[0021] 更に、ドライバ ICの出力数は、第 3電極の本数より少ないので、第 3電極は複数のド ライバ ICで駆動されるのが一般的である。ドライバ ICが IC単位で出力をノヽィインピー ダンスにする機能を有する場合には、各ドライバ ICに接続される第 3電極毎にグルー プに分割する。ドライバーが出力毎に独立にハイインピーダンスにする機能を有する 場合には、第 3電極は任意にグループに分割できる。
[0022] 放電タイミング異なるセルでは、輝度などが若干異なるので、グループの第 3電極 の状態を、サブフレーム及び/又はフレーム毎に変化させることが望ましい。言い換 えれば、一方のグループの第 3電極に一定電圧が印加され、他方のグループの第 3 電極がハイ'インピーダンスである状態から、一方のグループの第 3電極がハイ'イン ピーダンスで、他方のグループの第 3電極に所定の電圧が印加される他の状態に変 化し、サブフレーム及び Z又はフレーム毎に状態が切り替わるようにする。また、維持 パルス毎に切り替わるようにすることも可能であり、 1維持パルス毎に切り替わっても、 数維持パルス毎に切り替わってもよい。
[0023] 上記目的を実現するため、本発明の第 2の態様のプラズマディスプレイ装置は、複 数の第 3 (アドレス)電極を第 1及び第 2の 2つのグループに分割し、記維持放電期間 において、第 1 (X)電極に印加される維持パルスの立上がりの前に立上がり、第 1電 極に印加される維持パルスの立下りとほぼ同期して立ち下がる第 1の先行維持パル スを、第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極に印加し、第 2 (Y)電極に印加され る維持パルスの立上がりの前に立上がり、第 2電極に印加される前記維持パルスの 立下りとほぼ同期して立ち下がる第 2の先行維持パルスを、第 1及び第 2のグループ の他方の第 3電極に印加する。
[0024] すなわち、本発明の第 2の態様のプラズマディスプレイ装置は、第 1の方向に伸び、 略平行に交互に配置された複数の第 1及び第 2電極と、前記第 1の方向に対して垂 直な方向に伸び、前記第 1及び第 2電極と交差するよう配置された複数の第 3電極と を有し、前記第 1及び第 2電極の組みと前記第 3電極の交差部分にセルが形成され る AC型ガス放電パネルを備え、アドレス期間には、前記第 2電極と前記第 3電極の 間でアドレス放電を発生させて点灯するセルを選択し、維持放電期間には、前記複 数の第 1電極と前記複数の第 2電極間に逆極性の維持パルスを交互に印加して、前 記アドレス期間に選択したセルで表示のための放電を発生する AC型ガス放電表示 装置であって、前記複数の第 3電極を第 1及び第 2の 2つのグループに分割し、前記 維持放電期間において、前記第 1電極に印加される前記維持パルスの立上がりの前 に立上がり、前記第 1電極に印加される前記維持パルスの立下りとほぼ同期して立ち 下がる第 1の先行維持パルスを、前記第 1及び第 2のグループの一方の前記第 3電 極に印加し、前記第 2電極に印加される前記維持パルスの立上がりの前に立上がり、 前記第 2電極に印加される前記維持パルスの立下りとほぼ同期して立ち下がる第 2 の先行維持パルスを、前記第 1及び第 2のグループの他方の前記第 3電極に印加す ることを特徴とする。
[0025] 本発明の第 2の態様によれば、第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極により形 成されるセルでは、第 2電極に維持パルスが印加されて維持放電が発生する時には 、ノ ルスは印加されておらず、所定の電位であるので、第 2電極に印加された維持パ ルスによる維持放電が終了した時には、第 3電極には正電荷が蓄積される。この時、 第 1電極には正電荷力 第 2電極には負電荷が蓄積される。次に、第 1電極に維持 パルスが印加されるのに先行して、第 3電極に第 1の先行維持パルスを印加すると、 第 3電極に蓄積された正電荷の電圧が重畳され、第 2電極との間で微弱なトリガー放 電が発生する。その直後に第 1電極に維持パルスが印加されると、先行してトリガー 放電が発生しているので、直ちに第 1電極と第 2電極の間で維持放電が発生する。こ の時、第 1及び第 2のグループの他方の第 3電極により形成されるセルでは、第 3電 極に第 2の先行維持パルスは印加されないのでトリガー放電は発生せず、第 1電極と 第 2電極間の維持放電は従来通りの遅れで発生する。すなわち、他方のグループの 第 3電極により形成されるセルでの維持放電は、一方のグループの第 3電極により形 成されるセルでの維持放電より遅れるので、維持放電が分散されてピーク電流が低 減できる。
[0026] 同様に、他方のグループの第 3電極により形成されるセルで、第 3電極に第 2の先 行維持パルスが印加される時には、蓄積された正の壁電荷による電圧が重畳されて 、負の壁電荷が蓄積されている第 1電極との間で微弱なトリガー放電が発生し、維持 放電の遅れは小さい。この時、一方のグループの第 3電極により形成されるセルでは 、第 1の先行維持パルスは印加されないので、維持放電の遅れが大きい。従って、維 持放電が分散してピーク電流が低減できる。
[0027] なお、第 1及び第 2のグループを更に分割して、第 1及び第 2先行維持パルスの電 圧又はタイミングを異ならせれば、維持放電を更に分散させることができる。
[0028] なお、第 1の態様と同様に、ドライバ ICが IC単位で出力電圧を設定可能な場合に は、各ドライバ ICに接続される第 3電極毎にグループに分割し、ドライバ ICが出力毎 に独立に出力電圧を設定可能な場合には、第 3電極は任意にグループに分割でき る。
[0029] また、第 1の態様と同様に、放電タイミングが異なるセルでは、輝度などが若干異な るので、グループの第 3電極の状態を、サブフレーム及び Z又はフレーム毎に変化さ せることが望ましい。 [0030] 上記のように、第 3 (アドレス)電極を複数のグループに分割して、維持放電期間に 各グループの第 3電極を異なる電圧にすることにより維持放電の遅れを異ならせるこ とが可能であり、電圧値や切り替えのタイミングを変化させれば、それに応じて維持 放電の遅れも変化する。しかし、このような違いにより輝度などが若干異なる。そこで 、各グループでの第 3電極に印加する電圧値や切り替えのタイミングをランダムに変 化させれば、画面全体で時間的に違いが平均化されて目立たなくなる。
発明の効果
[0031] 本発明の第 1の態様によれば、現状の回路構成を変更せずに、消費電力を増加さ せずに、維持放電のピーク電流を低減できる。これにより、より電流定格の低い素子 で回路を構成して低コストにすることができる。
[0032] 本発明の第 2の態様によれば、現状の回路構成を変更せずに、従来例に比べて少 ない消費電力の増加で、維持放電のピーク電流を低減できる。これにより、より電流 定格の低い素子で回路を構成して低コストにすることができる。
図面の簡単な説明
[0033] [図 1]本発明の第 1実施例のプラズマディスプレイ (PDP)装置の概略構成を示すブ ロック図である。
[図 2]表示フレームの構成例を示す図である。
[図 3]第 1実施例の PDP装置の駆動波形を示す図である。
[図 4]第 1実施例の駆動波形の詳細を示す図である。
[図 5]第 1実施例の駆動波形の変形例を示す図である。
[図 6]本発明の第 2実施例の PDP装置の駆動波形を示す図である。
[図 7]第 2実施例の駆動波形の変形例を示す図である。
符号の説明
[0034] 1 プラズマディスプレイパネル
2 アドレスドライバ
3 走査回路
4 Y電極電圧発生回路
5 X電極電圧発生回路 6 制御回路
8— 1、8— 2、8— n ドライバ
発明を実施するための最良の形態
[0035] 図 1は、本発明の第 1実施例のプラズマディスプレイ (PDP)装置の概略構成を示 すブロック図である。この PDP装置は、 3電極型のアドレス '表示分離方式の PDP装 置である。
[0036] 図示のように、第 1実施例の PDP装置は、 3電極 AC型プラズマディスプレイパネル 1と、アドレス電極を駆動するアドレスドライバ 2と、 Y電極を駆動する走査回路 3と、 Y 電極に印加する各種の電圧を発生して走査回路 3に供給する Y電極電圧発生回路 4と、 X電極に印加する各種の電圧を発生してすべての X電極に共通に印加する X電 極電圧発生回路 5と、各部の制御を行う制御回路 6とを有する。制御回路 6は、外部 カゝら供給されるクロック CLK、表示データ DATA、垂直同期信号 Vsync、水平同期 信号 Hsyncなどを受けて、ー且フレームメモリ 7に表示データを展開して、 PDP装置 での表示のためのサブフレーム構成のデータに変換して力もアドレスドライバ 2に供 給する。
[0037] 前述のように、 3電極 AC型プラズマディスプレイパネル 1は、対となるように交互に 配置された複数の X電極及び複数の Y電極と、それと直交するように配置された複数 のアドレス電極とを有する。対となる X電極と Y電極の組みとアドレス電極の交点にセ ルが形成される。複数の X電極は、端部で共通に接続されている。
[0038] アドレスドライバ 2は、複数のドライブ IC8— 1、 8— 2、 · ··、 8— mで構成される。各ド ライブ ICは p個の出力を有し、 p本のアドレス電極を駆動する。従って、 m X pはァドレ ス電極の本数より多いことが必要である。ドライブ ICは、内部にシフトレジスタを有し、 制御回路 6から供給されるデータ dataを順次シフトして 1行分のデータが揃った時に 出力端子に対応する電圧信号を出力する。ドライブ ICは、出力電圧を外部から供給 される複数の電圧を出力できるとともに、出力をハイ'インピーダンスにできる。第 1実 施例のドライブ ICは、出力をハイ'インピーダンスにする時、全出力を同時にハイ'ィ ンピーダンスにするが、出力毎に任意にハイ'インピーダンスにできるものを使用する ことも可能である。複数のドライブ IC8— 1、 8— 2、 · ··、 8— mは、 2つのグループに分 割される。ここでは、奇数番目のドライブ ICを第 1グループに、偶数番目のドライブ IC を第 2グループに分ける。
[0039] 図 2は、表示フレームの構成を示す図である。前述のように、プラズマディスプレイ パネルは、点灯 ·非点灯の制御のみが行えるので、階調を表現することができない。 そこで、図 2に示すように、 1表示フレームを複数のサブフレーム SF1、 SF2、 · ··、 SF nで構成し、点灯するサブフレームを組み合わせることにより階調表示を行う。各サブ フレームは、全セルを均一な状態にするリセット期間と、表示(点灯)するセル (表示セ ル)を選択するアドレス期間と、選択した表示セルを点灯する維持放電期間で構成さ れる。維持パルスの回数はサブフレーム毎に設定されており、サブフレームの輝度は 、維持放電の回数で決定される。
[0040] 図 3は、第 1実施例の PDP装置の各サブフレームの駆動波形を示す図である。左 側の Xは X電極に共通に印加される波形を、 Yl、 Υ2、 Υηは 1番目、 2番目及び η番 目の Υ電極に印加される波形を、 Dl— Αは第 1のグループのドライブ ICに接続され るアドレス電極(以下、第 1グループのアドレス電極)に印加される波形を、 D2—Aは 第 2のグループのドライブ ICに接続されるアドレス電極(以下、第 2グループのァドレ ス電極)に印加される波形を示す。
[0041] 図示のように、リセット期間においては、すべての Y電極に OVを印加した状態で、 すべての X電極に高電圧の全面書き込みパルスを、すべてのアドレス電極に電圧 Va wを印加してパネル全面でリセット放電を発生させて全セルを均一な状態にする。ァ ドレス期間においては、すべての X電極に電圧 VXを印加した状態で、 Y電極に電圧 — Vscを印加し、その上で電圧— VYのスキャンパルスを順次印加し、スキャンパルス の印加に同期して、表示セルのアドレス電極にアドレスパルス Vaを印加して、表示セ ルでアドレス放電を発生させる。アドレス放電の発生した表示セルでは壁電荷が形成 される。
[0042] 維持放電期間には、全 X電極と Y電極間に交互に維持パルスを印加する。これによ り、 X電極と Y電極間に交互に逆極性の維持放電電圧が印加され、表示セルではァ ドレス放電により形成された壁電荷による電圧が重畳されて維持放電が発生するが、 非表示セルでは壁電荷が形成されて ヽな ヽので維持放電電圧だけでは放電は発生 しない。維持パルスの回数はサブフレーム毎に設定されており、サブフレームの輝度 は、維持放電の回数で決定される。
[0043] 以上の構成は、従来例と同じであるが、図 3の例では、維持放電期間において、一 方のグループ(ここでは第 1グループ)のアドレス電極には OVを印加し、他方のグル ープ(ここでは第 2グループ)のアドレス電極をハイ'インピーダンスにすることが従来 例と異なる。
[0044] 図 4は、第 1実施例の維持放電期間の駆動波形を示す図であり、左側は図 2のサブ フレーム構成における奇数番目(2n— 1)のサブフレームにおける駆動波形を、右側 は偶数番目(2n)のサブフレームにおける駆動波形を示す。維持パルスは 1周期が 1 2 μ sで、 1個の維持パルスの幅は 5 μ sで、 1 μ sの間隔を置いて印加される。図示の ように、奇数番目のサブフレームの維持放電期間には、第 1グループのアドレス電極 Dl— Αに OVを印加し、第 2グループのアドレス電極 D2— Aをノヽィ 'インピーダンスに する。また、偶数番目のサブフレームの維持放電期間には、第 1グループのアドレス 電極 Dl— Aをハイ'インピーダンスにし、第 2グループのアドレス電極 D2— Aに OVを 印加する。
[0045] OVが印加されるアドレス電極は、前の維持放電により壁電荷が蓄積され、維持パ ルスの立上がり時に X又は Y電極との間で微弱な対向放電が発生する。この微弱な 対向放電により、 X電極と Y電極間の維持放電の立上がりが早くなる。これに対して、 アドレス電極がハイ'インピーダンスの時、アドレス電極の電位は、線間容量のために 、 X電極と Y電極の中間電位に近づく。そのため、ハイ'インピーダンスであるアドレス 電極上には OVにクランプされたアドレス電極上よりも維持放電時に壁電荷が少なぐ 維持パルスの立上がり時の微弱な対向放電が発生し難ぐ X電極と Y電極間の維持 放電の立上がりが遅くなる。すなわち、アドレス電極を OVにクランプした放電セルは、 アドレス電極をノヽィ ·インピーダンスにした放電セルより、維持放電の立上がり力 S速く、 放電電流のピークも数十力も数百 ns早くなる。したがって、奇数番目のドライブ ICに 接続された第 1グループのアドレス電極と、偶数番目のドライブ ICに接続された第 2 グループのアドレス電極とでは、放電ピークのタイミングが異なり、放電分散のために ピーク電流は小さくなり、電圧降下が低減され、ストリーキングが減少するという効果 が得られる。
[0046] また、偶数番目のサブフレームでは、第 1グループのアドレス電極 D1— Aをハイ'ィ ンピーダンスにし、第 2グループのアドレス電極 D2— Aに OVを印加するので、奇数 番目のサブフレームと逆に、奇数番目のドライブ ICに接続された第 1グループのアド レス電極のセルでの維持放電の立上がりは、偶数番目のドライブ ICに接続された第 2グループのアドレス電極のセルの維持放電の立上がりより遅くなり、放電が分散して ピーク電流が小さくなる。
[0047] このように、奇数番目と偶数番目のサブフレームで、アドレス電極に OVを印加する グループと、アドレス電極をハイ'インピーダンスにするグループを切り替える。これは 、維持放電のタイミングが早い放電セルと遅い放電セルでは、電圧降下による放電 強度の違 、などにより輝度や色度が若干異なるため、各グループのアドレス電極へ の出力状態を固定すると、輝度 Z色度のムラとなって表示品質を低下させるが、本実 施例のようにサブフレーム毎に出力状態を切り替えれば、平均化されてムラが目立た なくなる。
[0048] 第 1実施例における維持放電の分散効果は、後述する第 2実施例より小さいが、第 1実施例の駆動波形は従来の回路構成を変更することなく実現できる。更に、各サブ フレームの維持放電期間において、一方のグループのアドレス電極に OVを印加し、 他方のグループのアドレス電極をハイ'インピーダンスにするだけなので、消費電力 の増加もない。
[0049] 第 1実施例では、出力をハイ'インピーダンスにする時、全出力を同時にハイ'イン ピーダンスにするドライブ ICを使用しており、アドレス電極の 2つのグループへの分割 はドライブ IC単位で行われる力 前述のように、出力毎に任意にハイ'インピーダンス にできるものを使用することも可能であり、その場合には、アドレス電極の 2つのダル ープへの分割は任意に行える。したがって、 2つのグループに属するアドレス電極の 本数の割合を、維持放電の分散が最適になるように、 1 : 1以外の割合にすることも可 能である。
[0050] また、第 1実施例では、奇数番目のドライバ ICを第 1グループに、偶数番目のドライ バ ICを第 2グループに分割した力 例えば、左右で分割するなどの他の分割方法も 可能である。
[0051] 第 1実施例では、輝度 Z色度のムラを低減するため、各グループのアドレス電極の 状態をサブフレーム毎に切り替えたが、これに限らず各種の変形例が可能である。例 えば、表示フレーム毎に切り替えることも可能である。また、維持パルス毎に切り替え ることち可會である。
[0052] 図 5は、各グループのアドレス電極の状態を維持パルス毎に切り替える場合の駆動 波形を示す図である。図示のように、各グループのアドレス電極の状態を、 OVが印加 される状態とハイ'インピーダンス状態との間で、維持パルス毎に切り替える。また、数 個の維持パルス毎に切り替えることも可能である。いずれの場合も第 1実施例と同様 の効果が得られる。
[0053] 図 6は、本発明の第 2実施例の PDP装置の維持放電期間の駆動波形を示す図で ある。第 2実施例の PDP装置は、維持放電期間の駆動波形以外は第 1実施例と同じ 構成を有し、第 1実施例と同様に、奇数番目のドライブ ICは第 1グループに、偶数番 目のドライブ ICは第 2グループに分けられる。しかし、アドレスドライバを構成するドラ ィバ ICは、出力をハイ'インピーダンスにする機能を有する必要はない。また、第 2実 施例の PDP装置では、アドレス電極に、リセット期間に印加する電圧 Vaw、アドレス 期間に印加する電圧 Va、及び OVに加えて、 Vat (例えば、 30V)を印加する必要が ある。そのため、ドライバ ICはこれら 4種類の電圧を選択的に出力できることが必要で ある。ドライバ ICの内部回路は、外部から供給される電圧を出力に接続する構成を有 するので、例えば、ァドレドライバ 2内に、各ドライバ ICに供給する電圧を切り替えるス イッチ回路を設け、各ドライバ ICに供給する電圧を、リセット期間には電圧 Vawを、ァ ドレス期間には電圧 Vaを、維持放電期間には電圧 Vatを供給するように切り替え、 0 Vは常時供給されるように構成する。
[0054] 図 6に示すように、この駆動波形では、維持パルスの周期は第 1実施例と同じく 12 μ sであり、維持パルス幅は 5 μ sであり、 1 μ sの間隔が設けられている。奇数番目(2 n—l)のサブフレームでは、第 1グループのアドレス電極に、 X電極へ印加される維 持パルスの立上がりより 0. 5 μ s早く電圧 Vatに立上がり、 X電極へ印加される維持パ ルスの立下りと同時に OVに立下がる第 1の先行維持パルスを印加し、第 2グループ のアドレス電極に、 Y電極へ印加される維持パルスの立上がりより 0. 5 μ s早く電圧 V atに立上がり、 Υ電極へ印加される維持パルスの立下りと同時に 0Vに立下がる第 2 の先行維持パルスを印加する。
[0055] X電極への維持パルスの印加直前に第 1の先行維持パルスをアドレス電極に印加 すると、第 1グループのアドレス電極と Y電極との間で微弱なトリガー放電が発生する 。このトリガー放電により、第 1グループのアドレス電極で形成されるセルでは、 X電極 と Y電極間の維持放電の立上がりが速ぐ放電ピークも早くなる。この時、第 1グルー プのアドレス電極には OVが印加されているので、トリガー放電は発生せず、 X電極と Y電極間の維持放電の立上がり及び放電ピークはトリガー放電の発生したセルより遅 くなる。例えば、放電ピークは、トリガー放電の発生したセルの方がトリガー放電の発 生しないセルより、数百 nsから 1 μ s早くなる。このように第 1グループのアドレス電極 のセルと第 2グループのアドレス電極のセルでは維持放電が分散し、ピーク電流 Ζ電 圧降下の影響が低減され、ストリーキングが減少する。同様に、 Υ電極への維持パル スの印加直前に第 2の先行維持パルスを第 2グループのアドレス電極に印加すると、 第 2グループのアドレス電極と Υ電極との間で微弱なトリガー放電が発生する力 第 1 グループのアドレス電極には OVが印加された状態なので、トリガー放電は発生しな い。これにより、第 1グループと第 2グループのアドレス電極によりそれぞれ形成される セルで維持放電が分散し、ピーク電流 Ζ電圧降下の影響が低減され、ストリーキング が減少する。
[0056] また、偶数番目(2η)のサブフレームでは、第 1グループのアドレス電極に、 Υ電極 へ印加される維持パルスの立上がりより 0. 5 μ s早く電圧 Vatに立上がり、 X電極へ印 カロされる維持パルスの立下りと同時に OVに立下がる第 2の先行維持パルスを印加し 、第 2グループのアドレス電極に、 X電極へ印加される維持パルスの立上がりより 0. 5 μ s早く電圧 Vatに立上がり、 X電極へ印加される維持パルスの立下りと同時に OV〖こ 立下がる第 1の先行維持パルスを印加する。この場合も、第 1又は第 2の先行維持パ ルスがアドレス電極に印加されるセルではトリガー放電が発生して維持放電が速くな る力 アドレス電極に OVが印加されるセルではトリガー放電が発生せず維持放電が 遅いので、維持放電が分散して、ピーク電流 Z電圧降下の影響が低減され、ストリー キングが減少、する。
[0057] このように、奇数番目と偶数番目のサブフレームで、第 1及び第 2グループのァドレ ス電極に電圧 Vatを印加するタイミングを、 X電極への維持パルスの印加と Y電極へ の維持パルスの印加と略同期するように切り替える。これは、維持放電のタイミングが 早 ヽ放電セルと遅!ヽ放電セルでは、電圧降下による放電強度の違!、などにより輝度 や色度が若干異なるため、各グループのアドレス電極へ印加する先行維持放電パル スを固定すると、輝度 Z色度のムラとなって表示品質を低下させるが、本実施例のよ うにサブフレーム毎に切り替えれば、平均化されてムラが目立たなくなる。
[0058] 第 2実施例では、第 1グループのアドレス電極は、 Y電極への維持パルスの印加時 に OVであり、 Y電極への維持パルスの印加が終了する時には、第 1グループのアド レス電極上には正の壁電荷が蓄積される。そのため、 X電極への維持パルスの印加 の前に、第 1の先行維持パルスを第 1グループのアドレス電極に印加すると、第 1グ ループのアドレス電極上に蓄積された正の壁電荷による電圧が重畳され、 Y電極と の間でトリガー放電が発生する。この時、 Y電極上には負の壁電荷が蓄積されている のでそれによる電圧が重畳される力 X電極上には正の壁電荷が蓄積されて 、るの でそれによる電圧は電極間電圧を低下させるので、アドレス電極と X電極の間ではト リガ一放電は発生し難い。いずれにしろ、第 2実施例では、第 1グループのアドレス電 極は、 Y電極への維持パルスの印加時に OVであるため、十分な壁電荷が蓄積できる ので、第 1の先行維持パルスの電圧 Vatをあまり大きくしなくても、トリガー放電を発生 できる。これは、第 2先行維持パルスについても同様である。
[0059] また、第 2実施例では、第 1及び第 2の先行維持パルスの立下げ力 維持パルスの 立ち下げと同期して 、るため、線間容量の充放電ロスが小さ 、と 、う特徴がある。
[0060] 第 2実施例では、奇数番目のドライブ ICに接続されるアドレス電極を第 1グループ に、偶数番目のドライブ ICに接続されるアドレス電極を第 2グループに分割したが、 アドレス電極の 2つのグループへの分割は任意に行える。但し、 2つのグループの境 界に隣接するアドレス電極の本数が増加すると、例えば、全面で奇数番目のアドレス 電極を第 1グループに、偶数番目のアドレス電極を第 2グループに分割すると、維持 放電期間におけるアドレス電極駆動時の線間容量の充放電ロスが増加するという問 題を生じる。
[0061] また、第 2実施例では、奇数番目のドライバ ICを第 1グループに、偶数番目のドライ バ ICを第 2グループに分割した力 例えば、左右で分割するなどの他の分割方法も 可能である。
[0062] 第 2実施例では、輝度 Z色度のムラを低減するため、各グループのアドレス電極に 印加するパルスを、サブフレーム毎に切り替えた力 これに限らず各種の変形例が可 能であり、例えば、表示フレーム毎に切り替えることも可能である。
[0063] 更に、第 2実施例では、アドレス電極は 2つのグループに分割され、第 1及び第 2の 先行維持パルスの電圧 Vat及び維持パルスとの立上がりタイミングの差は固定であ つたが、グループ数を増加させ、第 1及び第 2の先行維持パルスの電圧 Vat及び維 持パルスとの立上がりタイミングの差をそれぞれ複数種類にすることも可能である。
[0064] 図 7は、そのような変形例の駆動波形を示す。この変形例では、第 2実施例の第 1グ ループのドライブ ICを更に 2つのグループ Dl l、 D12〖こ分割し、第 2グループのドラ イブ ICを更に 2つのグループ D21、 D22に分割する。これに応じて、アドレス電極は 、 4つのグループ Dl l— A、 D12— A、 D21— A及び D22— Aに分割される。図 7に 示すように、奇数番目のサブフレームでは、第 1のグループのアドレス電極 Dl l— A には X電極の維持パルスに対して tlだけ先行して立上がる電圧 Vatlのパルスが印 カロされ(立下りは維持パルスと同期する。他も同じ)、第 2のグループのアドレス電極 D 12— Aには X電極の維持パルスに対して t2だけ先行して立上がる電圧 Vat2のパル スが印加され、第 3のグループのアドレス電極 D21— Aには Y電極の維持パルスに 対して tlだけ先行して立上がる電圧 Vatlのパルスが印加され、第 4のグループのァ ドレス電極 D22— Aには Y電極の維持パルスに対して t2だけ先行して立上がる電圧 Vat2のパルスが印加される。更に、偶数番目のサブフレームでは、第 1のグループ のアドレス電極 Dl 1— Aには Y電極の維持パルスに対して t2だけ先行して立上がる 電圧 Vat2のパルスが印加され (立下りは維持パルスと同期する。他も同じ)、第 2のグ ループのアドレス電極 D 12— Aには Y電極の維持パルスに対して 1だけ先行して立 上がる電圧 Vatlのパルスが印加され、第 3のグループのアドレス電極 D21— Aには X電極の維持パルスに対して t2だけ先行して立上がる電圧 Vat2のパルスが印加さ れ、第 4のグループのアドレス電極 D22— Aには X電極の維持パルスに対して tlだ け先行して立上がる電圧 Vatlのパルスが印加される。これにより、維持放電の立上 力 Sりが更に分散され、ピーク電流は更に低減できる。
[0065] なお、図 6の第 2実施例の駆動波形及び図 7の駆動波形において、第 1及び第 2の 先行維持パルスの電圧 Vat及び維持パルスとの立上がりタイミングの差をランダムに 変化させることも可能である。また、維持放電期間中に各ドライブ ICに供給する電圧 を独立にランダムに変化させ、更に各ドライブ ICが出力する先行維持パルスの維持 パルスとのタイミング差を独立にランダムに変化させることも可能である。この場合、維 持放電の立上がりが広く分散されるとともに、維持放電の立上がりの速さがランダム に変化するので、画面全体で輝度 Z色度の差が平均化され、目立たなくなる。
[0066] 以上説明した実施例では、 X、 Y及びアドレス電極に印加される電圧は OVを基準と する正電圧であった力 負電圧を印加する構成も可能である。その場合には、実施 例で OVを印加する時には負電圧を印加することになる。
産業上の利用可能性
[0067] 本発明により、現状の駆動回路をほとんど変更せずにピーク電流を低減できるので 、より低コストで高画質の PDP装置 (AC型ガス放電表示装置)が実現できる。これに より、 PDP装置が広い用途に提供できるようになる。

Claims

請求の範囲
[1] 第 1の方向に伸び、略平行に交互に配置された複数の第 1及び第 2電極と、前記第 1の方向に対して垂直な方向に伸び、前記第 1及び第 2電極と交差するよう配置され た複数の第 3電極とを有し、前記第 1及び第 2電極の組みと前記第 3電極の交差部分 にセルが形成される AC型ガス放電パネルを備え、
アドレス期間には、前記第 2電極と前記第 3電極の間でアドレス放電を発生させて 点灯するセルを選択し、
維持放電期間には、前記複数の第 1電極と前記複数の第 2電極間に逆極性の維 持パルスを交互に印加して、前記アドレス期間に選択したセルで表示のための放電 を発生する AC型ガス放電表示装置であって、
前記複数の第 3電極を第 1及び第 2のグループに分割し、
前記維持放電期間において、前記第 1及び第 2のグループの一方の第 3電極に一 定電圧が印加され、且つ前記第 1及び第 2のグループの他方の第 3電極がハイ'イン ピーダンスである状態になることを特徴とする AC型ガス放電表示装置。
[2] 前記複数の第 3電極は、出力毎に一定電圧を印加する状態とハイ'インピーダンス 状態の間で切り替え可能な複数のドライバ ICで駆動され、
前記複数の第 3電極は、前記ドライバ IC単位で第 1及び第 2のグループへ分割され る請求項 1に記載の AC型ガス放電表示装置。
[3] 前記複数の第 3電極は、出力毎に一定電圧を印加する状態とハイ'インピーダンス 状態の間で切り替え可能なドライバ ICで駆動される請求項 1に記載の AC型ガス放 電表示装置。
[4] サブフレーム単位又はフレーム単位で、前記第 1のグループの第 3電極に一定電 圧が印加され、且つ前記第 2のグループの第 3電極がハイ'インピーダンスである前 記状態と、前記第 1のグループの第 3電極がハイ'インピーダンスで、且つ前記第 2の グループの第 3電極に前記所定の電圧が印加される他の状態との間で切り替わる請 求項 1に記載の AC型ガス放電表示装置。
[5] 維持パルス毎に、前記第 1のグループの第 3電極に一定電圧が印加され、且つ前 記第 2のグループの第 3電極がハイ'インピーダンスである前記状態と、前記第 1のグ ループの第 3電極がハイ'インピーダンスで、且つ前記第 2のグループの第 3電極に 前記所定の電圧が印加される他の状態との間で切り替わる請求項 1に記載の AC型 ガス放電表示装置。
[6] 第 1の方向に伸び、略平行に交互に配置された複数の第 1及び第 2電極と、前記第 1の方向に垂直な方向に伸び、前記第 1及び第 2電極と交差するよう配置された複数 の第 3電極とを有し、前記第 1及び第 2電極の組みと前記第 3電極の交差部分にセル が形成される AC型ガス放電パネルを備え、
アドレス期間には、前記第 2電極と前記第 3電極の間でアドレス放電を発生させて 点灯するセルを選択し、
維持放電期間には、前記複数の第 1電極と前記複数の第 2電極間に逆極性の維 持パルスを交互に印加して、前記アドレス期間に選択したセルで表示のための放電 を発生する AC型ガス放電表示装置であって、
前記複数の第 3電極を第 1及び第 2の 2つのグループに分割し、
前記維持放電期間において、前記第 1電極に印加される前記維持パルスの立上が りの前に立上がり、前記第 1電極に印加される前記維持パルスの立下りとほぼ同期し て立ち下がる第 1の先行維持パルスを、前記第 1及び第 2のグループの一方の前記 第 3電極に印加し、前記第 2電極に印加される前記維持パルスの立上がりの前に立 上がり、前記第 2電極に印加される前記維持パルスの立下りとほぼ同期して立ち下が る第 2の先行維持パルスを、前記第 1及び第 2のグループの他方の前記第 3電極に 印加することを特徴とする AC型ガス放電表示装置。
[7] 前記第 1のグループの一方の第 3電極は、更に複数の第 1サブグループに分割さ れ、
前記第 2のグループの他方の第 3電極は、更に複数の第 2サブグループに分割さ れ、
前記複数の第 1サブグループには、それぞれ電圧又は前記第 1電極に印加される 前記維持パルスの立上がりに対するタイミングの異なる第 1の先行維持パルスがそれ ぞれ印加され、
前記複数の第 2サブグループには、それぞれ電圧又は前記第 2電極に印加される 前記維持パルスの立上がりに対するタイミングの異なる第 2の先行維持パルスがそれ ぞれ印加される請求項 6に記載の AC型ガス放電表示装置。
[8] 前記複数の第 3電極は、複数のドライバ ICで駆動され、
前記複数の第 3電極は、前記ドライバ IC単位で第 1及び第 2のグループへ分割され る請求項 6に記載の AC型ガス放電表示装置。
[9] 前記複数の第 3電極は、複数のドライバ ICで駆動され、
前記複数の第 3電極は、前記ドライバ IC単位で第 1及び第 2のグループへ分割され る請求項 7に記載の AC型ガス放電表示装置。
[10] サブフレーム単位又はフレーム単位で、前記第 1のグループの第 3電極に前記第 1 の先行維持パルスが印加され、且つ前記第 2のグループの第 3電極に前記第 2の先 行維持パルスが印加される前記状態と、前記第 1のグループの第 3電極に前記第 2 の先行維持パルスが印加され、且つ前記第 2のグループの第 3電極に前記第 1の先 行維持パルスが印加される他の状態との間で切り替わる請求項 6に記載の AC型ガ ス放電表示装置。
[11] 第 1の方向に伸び、略平行に交互に配置された複数の第 1及び第 2電極と、前記第 1の方向に垂直な方向に伸び、前記第 1及び第 2電極と交差するよう配置された複数 の第 3電極とを有し、前記第 1及び第 2電極の組みと前記第 3電極の交差部分にセル が形成される AC型ガス放電パネルを備え、
アドレス期間には、前記第 2電極と前記第 3電極の間でアドレス放電を発生させて 点灯するセルを選択し、
維持放電期間には、前記複数の第 1電極と前記複数の第 2電極間に逆極性の維 持パルスを交互に印加して、前記アドレス期間に選択したセルで表示のための維持 放電を発生する AC型ガス放電表示装置であって、
前記複数の第 3電極を複数のグループに分割し、
前記維持放電期間において、前記第 1電極と前記第 2電極間に印加される前記維 持パルスにより発生する前記維持放電の前後に、前記第 3の電極に電圧パルスを印 加し、前記電圧パルスの電圧値又は前記維持パルスの立上がりに対するタイミング 又はその両方がランダムに変化することを特徴とする AC型ガス放電表示装置。
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