專利名稱:等離子顯示裝置及其驅動方法
技術領域:
本發明涉及到等離子顯示裝置,尤其涉及到在驅動時施加負維持波形的等離子顯示裝置及其驅動方法。
背景技術:
通常,等離子顯示裝置包括一個等離子顯示板(PDP),其中,形成在上表面襯底和下表面襯底之間的隔板(barrier ribs)構成一個單位室(unit cell)。主放電氣體,例如Ne、He、和He+Ne以及包含少量氙的惰性氣體被充填在各室中。當通過高頻電壓進行放電時,惰性氣體產生真空紫外(UV)射線并且從形成在隔板之間的熒光體發射光,以形成圖像。因為等離子顯示裝置能夠被制造成既薄又輕,所以,等離子顯示裝置被認為是下一代顯示裝置。
圖1說明普通的PDP的結構。
如在圖1中所示,按照該PDP,通過安置多個由配對的掃描電極102和維持電極103形成的電極對在作為顯示圖像的顯示表面的上表面玻璃101而獲得的上表面襯底100,和通過安置多個編址電極113在構成后表面的下表面玻璃111上以使與多對維持電極交叉而獲得的下表面襯底110,按照統一的距離被相互平行地彼此接合。
上表面襯底100被覆蓋有一個或多個介電層104,用于將相互放電的掃描電極102和維持電極103的放電電流限制在一個放電室中以維持該室的電致發光,即,掃描電極102和維持電極103包括由透明氧化錫銦(ITO)構成的透明電極a和由金屬構成的總線電極b以使該對電極相互絕緣。為了使得放電容易,MgO淀積在其上的保護層105形成在介電層104的整個表面上。
條形(或者井形)隔板112用于構成多個放電空間,即,放電室被安置在下表面襯底110上,相互平行運行。而且,進行編址放電的多個編址電極113被安置成相對于隔板112平行運行。下表面襯底110被覆蓋有R、G和B熒光粉114,以在維持放電期間發射可見光顯示圖像。用于包護編址電極113的介電層115形成在編址電極113和熒光粉114之間。
圖2說明常規的等離子顯示裝置顯示圖像的方法。
如在圖2中所示,等離子顯示裝置劃分一個幀的時間為具有不同放電時間數量的多個子域,并且,按照對應于輸入圖像信號的灰度值的子域時間從PDP發射光,以形成圖像。
每一個子域被劃分為一個用于均勻進行放電的復位期、一個用于選擇放電室的編址期和一個用于按照放電時間數量實現灰度的維持期。例如,當圖像將按照256灰度被顯示時,對應于1/60秒的幀時間(16.67ms)被劃分為8個子域。
8個子域中的每一個被劃分為復位期、編址期和維持期。這里,在每一個子域中的維持期以2n(n=0、1、2、3、4、5、6、和7)的比率增加。如上所述,因為維持期隨每一個子域而變化,所以,它能夠實現圖像的灰度。參考圖3A和3B,將說明等離子顯示裝置的驅動原理。
圖3A說明常規等離子顯示裝置的驅動波形。
如在圖3A中所示,常規的等離子顯示裝置被這樣驅動每一個子域被劃分為用于初始化所有的放電室的復位期、用于選擇將被放電的放電室的編址期和用于維持選擇的放電室放電的維持期以及用于消除在放電室中的壁電荷的消除期。
在復位期的上升期中,一個上升的斜坡波形Ramp-up被同時施加到所有的掃描電極。由于上升的斜坡波形,無光放電被產生在整個屏幕的放電室中。由于上升放電,正壁電荷被累積在編址電極和維持電極上,并且,負壁電荷被累積在掃描電極上。
在復位期的下降期中,在上升的斜坡波形被提供以后,從低于上升波形峰值電壓的正電壓開始下降的并因此下降到不低于接地電平GND的特定電壓電平的一個下降波形Ramp-down在放電室中產生弱的消除放電以消除過量形成在掃描電極中的壁電荷。
在編址期中,負掃描脈沖順序施加到掃描電極,并且,同時,正編址脈沖與掃描脈沖同步地被施加到編址電極。當在掃描脈沖和編址脈沖之間的電壓差被加入到在復位期中產生的壁電荷時,編址放電被產生在編址脈沖被施加的放電室中。當維持電壓Vs被施加時能夠產生放電的量的壁電荷被形成在由編址放電選擇的放電室中。正偏置電壓Vzb被提供到維持電極。
在維持期中,維持脈沖sus被交替地施加到掃描電極和維持電極。在由編址放電選擇的放電室中,放電室中的壁電壓這樣被加入到維持脈沖無論何時施加每一個維持脈沖,維持放電即顯示放電都產生在掃描電極和維持電極之間。
在維持放電完成以后,具有小脈沖寬度和電壓電平的消除上升波形Ramp-ers的電壓在消除期中被提供到維持電極,以消除余留在整個屏幕的放電室中的壁電荷。
參考圖3B,將描述由于這樣的驅動脈沖而分布在放電室中的壁電荷。
圖3B說明按照常規的驅動波形而分布在放電室中的壁電荷。
參考圖3B,在復位期的上升期中,正上升斜坡的脈沖被提供到掃描電極Y,并且,具有低于提供到掃描電極Y的脈沖電壓的脈沖被提供到維持電極Z和編址電極X,這樣,負電荷位于掃描電極Y上,而正電荷位于維持電極Z和編址電極X上,如在圖3B的(a)中所示。
然后,在下降期中,下降斜坡的脈沖被提供到掃描電極Y,并且,一個預定的偏置電壓,優選地,一個接地電平GND的電壓,被提供到和維持在維持電極Z和編址電極X中,這樣,過量累積在放電室上的壁電荷,在上升期中被部分地消除,如在圖3B的(b)中所示。通過這樣的消除過程,壁電荷被均勻地分布在放電室中。
然后,在編址期中,通過提供到掃描電極Y的掃描脈沖和提供到編址電極X的編址脈沖,產生編址放電,如在圖3B的(c)中所示。
然后,在維持期中,維持脈沖被交替地施加到掃描電極Y和維持電極Z,從而產生維持放電,如在圖3B的(d)中所示。
如上所述,按照常規技術,當等離子顯示裝置被驅動時,為了開始和維持放電,使用高電壓Vs維持脈沖。當等離子顯示裝置用高電壓驅動時,存在高概率的產生驅動誤差和錯誤放電。因此,按照常規技術,高電壓開關設備是必需的,并且,高電壓開關設備是增加等離子顯示裝置成本的主要因素。
因此,降低等離子顯示裝置的驅動電壓從而用低的能量消耗正常驅動等離子顯示裝置的方法在圖4中被說明。
圖4說明常規的等離子顯示裝置的負維持波形。
如在圖4中所示,通過作為以低的能量消耗的驅動方法的負維持驅動方法驅動常規的等離子顯示裝置。按照負維持驅動方法,負維持電壓Vs被施加到上表面襯底的掃描電極或維持電極,并且,接地電壓GND被施加到下表面襯底的編址電極。這時,在掃描電極和維持電極的表面放電以前,在掃描電極或維持電極和編址電極之間產生相對放電。相對放電產生的電荷變成引起表面放電的種子。
即,通過相對放電,正電荷朝著上表面襯底移動,以碰撞MgO保護層。因此,發射二次電子。二次電子作為表面放電的種子,使得表面放電被平穩地產生。因此,按照常規的負維持驅動方法,由于由相對放電引起的激發效應(priming effect),通過以低于常規的正維持驅動方法的電壓,實現維持驅動。
然而,按照常規的負維持驅動方法,僅在維持期使用負接地電壓。即,在剩余期(remaining period),例如類似在正維持驅動方法中的復位期、編址期和消除期中使用正的高電壓。因此,按照常規的負維持驅動方法,高電壓開關設備被使用,從而無功功率由于高電壓而增加。
發明內容
于是,本發明的目的至少要解決背景技術的問題和缺點。
本發明的目的是提供一種等離子顯示裝置,它能夠降低驅動電壓并改善驅動效率及其驅動方法。
本發明的另外目的是提供一種能夠穩定驅動的等離子顯示裝置及其驅動方法。
本發明的又一目的是提供一種等離子顯示裝置,它能夠減少高電壓開關設備的數量,以降低制造成本。
按照本發明的第一個實施例的等離子顯示裝置,包括包含掃描電極和維持電極的多個電極被形成其中的等離子顯示板;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形在編址期中被施加到掃描電極,并且,在維持期中負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
按照本發明的第一個實施例,提供一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。在該方法中,具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形在編址期中被施加到掃描電極。
按照本發明的第二個實施例的等離子顯示裝置,包括包含掃描電極和維持電極的多個電極被形成其中的等離子顯示板;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得;在上升期中,正上升波形被施加到掃描電極,而負掃描波形被施加到維持電極,并且,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
按照本發明的第二個實施例,提供一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。在該方法中,在上升期,正上升波形被施加到掃描電極,而負波形被施加到維持電極。
按照本發明,等離子顯示裝置及其驅動方法被改善,以降低驅動電壓并改善等離子顯示裝置的驅動效率。
而且,按照本發明,等離子顯示裝置及其驅動方法被改善以穩定地驅動等離子顯示裝置。
而且,按照本發明,為了降低制造成本,零部件規格被減小。
參考下面的附圖,將詳細描述本發明,其中,相同的附圖標記引用相同的元件。
圖1說明普通等離子顯示板(PDP)的結構。
圖2說明顯示常規的等離子顯示裝置的圖像的方法。
圖3A說明常規等離子顯示裝置的驅動波形。
圖3B說明按照常規驅動波形而分布在放電室上的壁電荷。
圖4說明常規等離子顯示裝置的負維持波形。
圖5說明按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置的結構。
圖6說明按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置的波形。
圖7說明按照本發明的第一實施例改進的驅動波形。
圖8說明按照本發明的第二實施例的等離子顯示裝置的結構。
圖9說明按照本發明的第二實施例的等離子顯示裝置的驅動波形。
具體實施例方式
參考附圖,將以更詳細的方式描述本發明的優選的實施例。
一種按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置,包括一個包含掃描電極和維持電極的多個電極被形成其中的等離子顯示板;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形在編址期中被施加到掃描電極,并且,在維持期中負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
按照本發明,在編址期中,接地電壓電平的基準波形被施加到維持電極。
按照本發明,在編址期的編址放電被完成以后,維持電極被維持在接地電壓電平,并且,負波形以預定時間施加到掃描電極。
按照本發明,預定的時間不小于1us。
按照本發明,負波形的電壓電平與負維持波形的電壓電平相同。
一種按照本發明的第二個實施例的等離子顯示裝置,包括一個包含掃描電極和維持電極的多個電極被形成其中的等離子顯示板;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得在上升期中,正上升波形被施加到掃描電極,而負掃描波形被施加到維持電極,并且,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
按照本發明,正上升波形是以接地GND電壓電平逐漸升高的上升的斜坡波形。
按照本發明,正上升波形和負波形的電壓的大小等于負維持波形的電壓的大小。
按照本發明,負維持波形的電壓電平是-160V到-200V。
按照本發明,在下降期中,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平的負下降波形被施加到掃描電極。
按照本發明,在維持期的最終負維持波形被施加到掃描電極和維持電極中的一個以后,一個負消除波形被施加到最終負維持波形被施加的電極的相對電極。
按照本發明,負消除波形是一個從負維持波形的電壓電平逐漸上升到接地電壓電平的上升斜坡波形。
按照本發明,負消除波形被施加的時間不小于2us。
按照本發明,當負消除波形被施加到相對的電極時,一個負波形被施加到最終維持波形被施加的電極。
按照本發明的第一個實施例,提供一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。在該方法中,在編址期中,具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形被施加到掃描電極。
按照本發明,在編址期中,接地電壓電平的基準波形被施加到維持電極。
按照本發明,在編址期的編址放電完成以后,接地電壓電平維持在維持電極中,并且,負波形以預定時間施加到掃描電極。
按照本發明,預定時間不小于1us。
按照本發明,負波形的電壓電平與負維持波形的電壓電平相同。
按照本發明的第二個實施例,提供一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。在該方法中,在上升期中,正上升波形被施加到掃描電極,而負波形被施加到維持電極。
按照本發明,正上升波形是從接地電壓電平逐漸升高的上升的斜坡波形。
按照本發明,正上升波形和負波形的電壓的大小等于負維持波形的電壓的大小。
按照本發明,負維持波形的電壓電平是-160V到-200V。
按照本發明,在下降期中,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平的負下降波形被施加到掃描電極。
按照本發明,在維持期的最終負維持波形被施加到掃描電極和維持電極中的一個以后,一個負消除波形被施加到負維持波形被施加的電極的相對電極。
按照本發明,負消除波形是一個從負維持波形的電壓電平逐漸上升到接地電壓電平的上升斜坡波形。
按照本發明,負消除波形被施加的時間不小于2us。
按照本發明,當負消除波形被施加到相對電極時,一個負波形被施加到最終維持波形被施加的電極。
此后,參考附圖,將描述按照本發明的特定的實施例。
<第一實施例>
圖5說明按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置的結構。
如在圖5中所示,按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置包括一個等離子顯示板(PDP)500、一個數據驅動部分510、一個掃描驅動部分520、一個維持驅動部分530、一個驅動脈沖控制部分540和一個驅動電壓產生部分550。
PDP500包括掃描電極Y1到Yn、維持電極Z和多個與掃描電極Y1到Yn和維持電極Z交叉的編址電極X1到Xm。
數據驅動部分510將數據施加到形成在PDP500中的編址電極X1到Xm。這里,數據是由處理從外邊輸入的圖像信號的圖像信號處理部分(未示出)處理的圖像信號數據。數據驅動部分510根據來自驅動脈沖控制部分540的數據時序控制信號CTRX取樣數據以對其進行閉鎖,然后,將具有編址電壓Va的編址脈沖分別提供到編址電極X1到Xm。
掃描驅動部分520驅動形成在等離子顯示板500中的掃描電極Y1到Yn。首先,在復位期中,掃描驅動部分520在驅動脈沖控制部分540的控制下形成一個斜坡波形,并且,將一個上升到上升電壓Vsetup電平的上升脈沖和下降到下降電壓-Vy的下降脈沖提供到掃描電極Y1到Yn。然后,在編址期中,從掃描基準電壓-Vsc施加到掃描電壓-Vy的掃描脈沖被順序地提供到掃描電極Y1到Yn。這里,通過驅動電壓產生部分550提供的相同的電壓,即-Vy被用于下降電壓和掃描波形。
這里,按照本發明的第一實施例的掃描基準波形形成一個不低于接地電壓GND電平的電壓電平,并且,掃描波形形成一個低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓-Vs電平的電壓電平。參考圖6的驅動波形,將進行上述的詳細說明。然后,在維持期中,掃描驅動部分520將一個或多個以用于放電的接地GND電平施加到負維持電壓-Vs的負維持脈沖施加到掃描電極Y1至Yn。
維持驅動部分530驅動構成PDP 500中的共用電極的維持電極Z。在上升期中,在驅動脈沖控制部分540的控制下,維持驅動部分530提供與負維持電壓Vs的電平相同的電平的負脈沖到維持電極Z。在編址期中,接地GND電壓電平的基準脈沖被提供到維持電極Z。在維持期中,用于以維持放電的接地GND電壓電平施加到負維持電壓-Vs的一個或多個負維持脈沖被提供到維持電極Z。
當PDP 500被驅動時,驅動脈沖控制部分540控制數據驅動部分510、掃描驅動部分520、和維持驅動部分530。即,在復位、編址和維持期中,驅動脈沖控制部分540產生用于控制數據驅動部分510、掃描驅動部分520和維持驅動部分530的運行時間和同步的時序控制信號CTRX,CTRY和CTRZ,以分別將時序控制信號CTRX,CTRY、和CTRZ傳送到驅動部分510、520和530。
這時,時序控制信號CTRX包括一個用于取樣數據的取樣時鐘、一個閉鎖控制信號和一個開關控制信號,開關控制信號用于控制在數據驅動部分510中的能量頻率電路和驅動開關設備的接通/斷開時間。掃描控制信號CTRY包括一個用于控制在掃描驅動部分520中的能量頻率電路和驅動開關設備的接通/斷開時間。維持控制信號CTRZ包括一個用于控制在維持驅動部分530中的能量頻率電路和驅動開關設備的接通/斷開時間。
驅動電壓產生部分550產生驅動脈沖控制部分540和各個驅動部分510、520和530需要的驅動電壓,并提供給它們。即,驅動電壓產生部分550產生上升電壓Vsetup、掃描基準電壓-Vsc、掃描電壓-Vy、維持電壓-Vs和編址電壓Va。根據放電氣體的成份或放電室的結構,可以控制驅動電壓。
如上所述,按照本發明的第一實施例的等離子顯示板,在驅動脈沖控制部分540的控制下,通過驅動部分510、520和530,施加一個由驅動電壓產生部分550產生的低的驅動電壓到PDP 500。尤其是,按照本發明的第一實施例,在編址期中,用低的電壓驅動等離子顯示裝置。這里,參考圖6,將描述由按照本發明的第一實施例的等離子顯示板形成的驅動脈沖。
圖6說明按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置的波形。
如在圖6中所示,按照本發明的第一實施例的等離子顯示板被這樣驅動每一個子域被劃分成一個用于初始化所有放電室的復位期、一個用于選擇將被放電的放電室的編址期、一個用于維持選擇的放電室放電的維持期和一個用于消除在放電室中的壁電荷的消除期。
在復位期的上升期中,上升斜坡波形Ramp-up被同時施加到所有的掃描電極。由于上升斜坡波形,無功放電產生在整個屏幕的放電室中。正壁電荷被累積在編址電極和維持電極上,并且,由于上升放電,負壁電荷被累積在掃描電極上。
在復位期的下降期中,施加以接地GND電壓電平逐漸下降的下降斜坡波形Ramp-down以產生消除放電,使得形成在放電室中的壁電荷被足夠消除。由于下降放電,能夠穩定地產生編址放電的壁電荷量均勻余留在放電室中。
這時,考慮到當按照本發明的第一實施例的下降脈沖的電壓電平下降到不大于與負維持脈沖相同的電壓-Vs電平時壁電荷被過量地消除,下降脈沖的電壓電平設置成高于負維持電壓-Vs。因此,按照本發明的第一實施例,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓-Vy電平的負下降波形被施加到掃描電極。通過使得負下降波形具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平,能夠降低硬件的制造成本。
在編址期中,負掃描脈沖被順序地施加到掃描電極,同時,正的編址脈沖與掃描脈沖同步地施加到編址電極。當在掃描脈沖和編址脈沖之間的電壓差被加到在復位期中產生的壁電壓時,編址放電產生在施加編址脈沖的放電室中。當負維持電壓-Vs被施加時能夠產生放電的壁電荷量形成在由編址放電選擇的放電室中。
這里,按照本發明的第一實施例,因為負區域的電壓被用于施加到編址期的掃描電極的掃描波形,并且使用維持期,所以,能夠有效地減少能量消耗。這時,在使用負區域的掃描波形的情況中,當掃描電壓下降到負維持電壓-Vs時,雖然編址電壓Va未施加到編址電極,但由于在掃描電極和維持電極之間的表面放電,就產生誤放電。
因此,按照本發明的第一實施例,具有不大于接地GND電壓電平的電壓電平的掃描波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并且高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形被施加到掃描電極。
又,在編址期中,按照本發明的第一實施例,接地GND電壓電平的基準波形施加到維持電極。因此,能夠減少在掃描電極和維持電極之間的電壓差,以因而防止在掃描電極和維持電極之間產生誤放電。而且,接地GND電壓電平的基準波形被施加到維持電極,不像如在圖3A中所示的常規技術中那樣提供另加的正偏置電壓Vzb,使得它能夠減少制造成本。
在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。在通過編址放電選擇的放電室中,放電室中的壁電荷被加到維持脈沖,這樣,無論何時施加每一個維持脈沖時,維持放電,即顯示放電都被產生在掃描電極和維持電極之間。如上所述,這時,由于由負維持波形引起的激發效應,就實現了低的電壓驅動。優選地,負維持波形的電壓電平是在-160V到-200V。
在消除期中,不像在常規技術中那樣施加正消除波形,而是施加負消除波形。這時,按照在放電室中的維持期的最終壁電荷狀態,即按照在最終負維持波形被施加的掃描電極和維持電極之間的電極,負消除波形被施加到最終負維持波形被施加的電極的相對電極。
這時,按照本發明的第一實施例,形成一個從負維持波形的電壓-Vs逐漸上升到接地GND電壓電平的上升斜坡波形。當施加消除波形時,負波形施加到施加最終維持波形的電極。因此,由于在上升斜坡波形和負波形之間的電壓差,無功放電產生在整個屏幕的放電室中,以使余留的壁電荷被消除。
又,為了消除整個屏幕的壁電荷,優選地,負消除波形被施加的時間不少于2us。
圖7說明按照本發明的第一實施例的改進的驅動波形。
如在圖7中所示,在按照本發明的第一實施例的驅動波形的改進中,每一個子域被劃分成一個用于初始化所有放電室的復位期、一個用于選擇將被放電的放電室的編址期、一個用于維持選擇的放電室放電的維持期和一個用于消除在放電室中的壁電荷的消除期。
因為按照本發明的第一實施例的驅動波形改進的復位期、編址期、維持期和消除期具有與參考圖6描述的按照本發明的第一實施例的驅動波形的復位期、編址期、維持期和消除期相同的特征,所以,省略其說明。
這里,在按照本發明的第一實施例的驅動波形的改進中,在使用負電壓電平的編址期的編址放電完成以后,接地GND電壓電平被維持在維持電極中,并且,負波形以預定時間施加到掃描電極。在編址放電完成以后,因為正壁電荷形成在掃描電極中,所以,在施加維持脈沖增加掃描電極的正壁電荷以前,負波形被施加。因此,它能夠穩定地進行維持放電。
這時,負波形的電壓電平與負維持波形的電壓-Vs電平是相同的,并且,為了增加足夠的壁電荷,預定的時間不少于1us。
<第二實施例>
圖8說明按照本發明的第二實施例的等離子顯示裝置的結構。
如在圖8中所示,按照本發明的第二實施例的等離子顯示裝置,包括一個等離子顯示板(PDP)800、一個數據驅動部分810、一個掃描驅動部分820、一個維持驅動部分830、一個驅動脈沖控制部分840和一個驅動電壓產生部分850。
因為PDP 800、數據驅動部分810、驅動脈沖控制部分840和驅動電壓產生部分850與在圖5說明的按照本發明的第一實施例的等離子顯示裝置的各自的部分相同,所以,為此的詳細說明將被省略。
按照本發明的第二實施例的掃描驅動部分820驅動形成在PDP 800中的掃描電極Y1到Yn。首先,在復位期中,在驅動脈沖控制部分840的控制下,掃描驅動部分820形成一個斜坡波形,并且,將一個上升到上升電壓Vsetup電平的上升脈沖和下降到下降電壓-Vy的下降脈沖提供到掃描電極極Y1到Yn。
這里,按照本發明的第二實施例的上升脈沖形成一個正波形。具有與負維持電壓-Vs相同大小的電壓的正上升波形的電壓電平大大低于常規的上升脈沖的電壓電平。為了具有一個低的電壓電平,負波形被施加到維持電極Z。參考圖9所示的驅動波形,將詳細描述上面的說明。
然后,在編址期中,從掃描基準電壓-Vsc施加到掃描電壓-Vy的掃描脈沖順序地提供到掃描電極Y1到Yn。這里,由驅動電壓產生部分850提供的相同的電壓,即-Vy被用于下降波形和掃描波形。
然后,掃描驅動部分820將以用于維持放電的接地GND電平施加到負維持電壓-Vs的一個或多個負維持脈沖提供給對掃描電極Y1至Yn。
維持驅動部分830驅動構成PDP 800中的共用電極的維持電極Z。在上升期中,在驅動脈沖控制部分840的控制下,維持驅動部分830提供與負維持電壓Vs的電平相同的電平的負脈沖到維持電極Z。在編址期中,接地GND電壓電平的基準脈沖被提供到維持電極Z。在維持期中,用于維持放電的以接地GND電壓電平施加到負維持電壓-Vs的一個或多個負維持脈沖被提供到維持電極Z。
如上所述,按照本發明的第二實施例的等離子顯示板,在驅動脈沖控制部分840的控制下,通過驅動部分810、820和830,將一個由電壓驅動部分850產生的低的驅動電壓施加到PDP 800。
尤其是,按照本發明的第二實施例,與現有技術不同,在按照第二實施例的上升期中施加構成低的電壓波形的上升脈沖。這里,由按照第二實施例的等離子顯示裝置形成的驅動脈沖,將參考圖9被詳細描述。
圖9說明按照本發明的第二實施例的等離子顯示裝置的驅動波形。
如在圖9中所示,按照本發明的第二實施例的等離子顯示板被驅動,使得每一個子域被劃分成一個用于初始化所有放電室的復位期、一個用于選擇將被放電的放電室的編址期、一個用于維持選擇的放電室放電的維持期和一個用于消除在放電室中的壁電荷的消除期。
在復位期的上升期中,上升斜坡波形Ramp-up被同時施加到所有的掃描電極。由于上升斜坡波形,弱的無功放電被產生在整個屏幕的放電室中。正壁電荷被累積在編址電極和維持電極上,并且,由于上升放電,負壁電荷被累積在掃描電極上。
這時,按照本發明第二實施例,在上升期中,正上升波形被施加,并且,負波形被施加到維持電極。即,為了具有等于常規技術的電壓差的電壓差,低于常規上升電壓的電壓電平的電壓電平的上升波形被施加,并且,構成反極性的負波形被施加到維持電極。
優選地,正上升波形構成以接地GND電壓電平逐漸增加的上升斜坡波形。正上升波形和負波形的電壓大小等于負維持波形的電壓Vs的大小。因此,按照本發明的第二實施例,在上升期中,低的電壓波形被施加,使得它能夠改善驅動效率并穩定地驅動等離子顯示裝置。
按照本發明的第二實施例,在下降期中,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓-Vy電平的負下降波形施加到掃描電極。通過使得負下降波形具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平,能夠降低硬件的制造成本。
又,按照本發明的第二實施例,在編址期中,負區域的電壓被使用。因此,它能夠有效地降低能量消耗。
又,按照本發明的第二實施例,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。優選地,負維持波形的電壓電平是在-160V到-200V。
又,按照本發明的第二實施例,不像在常規技術中那樣施加正消除波形,而是施加負消除波形。這時,為了足夠消除整個屏幕的壁電荷,負消除波形被施加的時間優選地不少于2us。
如上所述,按照本發明的實施例,在整個期中以及在維持期中,等離子顯示裝置的驅動電壓被降低,以使它能夠改善驅動效率,減少制造成本,并穩定地驅動等離子顯示裝置。
因此,本發明如上所述,很明顯,本發明可以以許多方法進行變化。這樣的變化不會偏離本發明的實質和范圍,并且,本領域技術人員會明白,這樣的修改將被包括在權利要求書的范圍中。
權利要求
1.一種等離子顯示裝置,包括等離子顯示板,其中形成包括掃描電極和維持電極的多個電極;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得具有不大于接地電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形在編址期中被施加到掃描電極,并且負維持波形在維持期中被交替地施加到掃描電極和維持電極。
2.按照權利要求1的等離子顯示裝置,其中,在編址時期中,接地電壓電平的基準波形被施加到維持電極。
3.按照權利要求2的等離子顯示裝置,其中,在編址期的編址放電被完成以后,維持電極被維持在接地電壓電平,并且,負波形以預定時間施加到掃描電極。
4.按照權利要求3的等離子顯示裝置,其中,預定的時間不小于1us。
5.按照權利要求3的等離子顯示裝置,其中,負波形的電壓電平與負維持波形的電壓電平相同。
6.一種等離子顯示裝置,包括等離子顯示板,其中形成包括掃描電極和維持電極的多個電極;用于驅動多個電極的驅動部分;和驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得在上升期中正上升波形被施加到掃描電極,而負波形被施加到維持電極,并且在維持期中負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
7.按照權利要求6的等離子顯示裝置,其中,正上升波形是以接地GND電壓電平逐漸升高的上升斜坡波形。
8.按照權利要求6的等離子顯示裝置,其中,正上升波形和負波形的電壓的幅度等于負維持波形的電壓的幅度。
9.按照權利要求1或6的等離子顯示裝置,其中,負維持波形的電壓電平是-160V到-200V。
10.按照權利要求1或6的等離子顯示裝置,其中,在下降期中,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平的負下降波形被施加到掃描電極。
11.按照權利要求1或6的等離子顯示裝置,其中,在維持期的最終負維持波形被施加到掃描電極和維持電極之一后,負消除波形被施加到最終負維持波形施加的掃描電極和維持電極之一的相對電極。
12.按照權利要求11的等離子顯示裝置,其中,負消除波形是從負維持波形的電壓電平逐漸上升到接地電壓電平的上升斜坡波形。
13.按照權利要求11的等離子顯示裝置,其中,負消除波形被施加的時間不小于2us。
14.按照權利要求11的等離子顯示裝置,其中,當負消除波形被施加到相對電極時,負波形被施加到最終維持波形被施加的電極。
15.一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,在維持期中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極,其中,在編址期中,具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形被施加到掃描電極。
16.按照權利要求15的方法,其中,在編址期中,接地電壓電平的基準波形被施加到維持電極。
17.按照權利要求16的方法,其中, 在編址期的編址放電被完成以后,在維持電極中維持接地電壓電平,并且,負波形以預定時間施加到掃描電極。
18.按照權利要求17的方法,其中,預定的時間不小于1us。
19.按照權利要求17的方法,其中,負波形的電壓電平與負維持波形的電壓電平相同。
20.一種驅動等離子顯示裝置的方法,其中,負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電,其中,在上升期中,正上升波形被施加到掃描電極,而負波形被施加到維持電極。
21.按照權利要求20的方法,其中,正上升波形是從接地電壓電平逐漸升高的上升斜坡波形。
22.按照權利要求20的方法,其中,正上升波形和負波形的電壓的幅度等于負維持波形的電壓的幅度。
23.按照權利要求15到20中的任何一項的方法,其中,負維持波形的電壓電平是-160V到-200V。
24.按照權利要求15到20中的任何一項的方法,在下降期中,具有與掃描波形的電壓電平相同的電壓電平的負下降波形被施加到掃描電極。
25.按照權利要求15到20中的任何一項的方法,其中,在維持期的最終負維持波形被施加到掃描電極和維持電極之一后,負消除波形被施加到負維持波形被施加的電極的相對電極。
26.按照權利要求25的方法,其中,負消除波形是從負維持波形的電壓電平逐漸上升到接地電壓電平的上升斜坡波形。
27.按照權利要求25的方法,其中,負消除波形被施加的時間不小于2us。
28.按照權利要求25的方法,其中,當負消除波形被施加到相對電極時,負波形被施加到最終維持波形被施加的電極。
全文摘要
本發明提供一種等離子顯示裝置,尤其是在被驅動時施加負維持波形的等離子顯示裝置,及其驅動方法。該等離子顯示裝置包括其中形成包含掃描電極和維持電極的多個電極的等離子顯示板;用于驅動多個電極的驅動部分;和一個驅動脈沖控制部分,用于控制驅動部分,使得具有不大于接地電壓電平的電壓電平的掃描基準波形和具有低于掃描基準波形的電壓電平并高于負維持波形的電壓電平的電壓電平的負掃描波形在編址期中被施加到掃描電極,并且在維持時期中負維持波形被交替地施加到掃描電極和維持電極。
文檔編號G09G3/28GK1713251SQ2005100799
公開日2005年12月28日 申請日期2005年6月27日 優先權日2004年6月25日
發明者崔正泌, 崔盛天, 孔炳球, 文圣學 申請人:Lg電子有限公司