專利名稱:等離子顯示器尋址方法及裝置的制作方法
技術領域:
本發明關于使用單一掃描,并能減少尋址時間的一種等離子顯示器尋址方法及裝置。
(2)背景技術等離子顯示器(PLASMA DISPLAY PANEL以下稱“PDP”)是利用He+Xe,Ne+Xe和He+Ne+Xe等惰性氣體的混合氣體放電時所發出的紫外線來使熒光體發光,顯示圖像的。這種PDP不僅能很容易被做得超薄化和大型化,而且,借助于最近技術的開發,它還能大幅度提高畫面質量。最近,利用在電介質上積累壁電荷來降低驅動電壓的3電極交流面放電型PDP的開發和試驗工作正在被廣泛地展開。
參照圖1可知,原來的3電極交流面放電型PDP是將n個掃描電極(Y1至Yn)和n個維持電極(Z)置于放電空間,并與m個數據電極(X1至Xm)交叉,其交叉部位由m×n個細胞體1所形成。為了防止臨近的細胞體1之間電及光學的混合,在臨近數據電極(X1至Xm)之間水平設立了間隔壁2。
掃描電極(Y1至Yn)在選擇了按依次方向認可掃描信號的掃描線后,維持脈沖作為共通被認可,引起所選細胞體進行維持放電。維持電極(Z)對供給掃描電極(Y1至Yn)的維持脈沖和交替的維持脈沖進行認可,并引起所選擇細胞體的維持放電。各數據電極(X1至Xm)對與掃描信號同步的數據脈沖進行認可,并選擇細胞體1。
PDP為了體現畫面的灰度,將一畫面的時間(NTSC方式16.67ms)分為放電次數各不相同的多個子場,并進行時分驅動。各子場還可心分為以下三個時期對整個畫面進行初始化的重新啟動期(reset period);選擇掃描線,并從被選擇的掃描線中選擇出細胞體的尋址期(address period);依照放電次數來表現灰度的維持期(或者稱顯示期)(sustain period)。例如,如果要利用265的灰度來顯示畫面的話,便要將每隔1/60秒所顯示的一個畫面時間(16.67ms)如圖2所示分成8個子場(SF1至SF8)。8個子場(SF1至SF8)又如所陳述的那樣分別分成重新啟動期、尋址期、維持期和擦除期。各子場的重新啟動期和尋址期都是相同的,與之相反,在顯示時間內,各子場的維持期及其放電次數按照2n(在這里,n=0,1,2,3,4,5,6,7)的比率依次增加。在重新啟動期前,要對細胞體內所殘留的由維持放電的引起的壁電荷進行擦除。
圖3是概略顯示現有的單一掃描方式等離子顯示器裝置組件圖。
參照圖3可知,現有的單一掃描方式等離子顯示器裝置由以下部分構成向PDP30的各數據電極(X1至Xn)提供視頻數據的數據驅動回路31;向各掃描電極(Y1至Yn)提供初始化信號和掃描脈沖及維持脈沖的掃描驅動回路32;向共通維持電極(Z)提供維持脈沖的維持驅動回路33。在PDP(30)中,各數據電極(X1至Xm)安裝于下面板上。同時,在PDP(30)中,掃描電極(Y1至Yn)和共通維持電極(Z)安裝在上面板上,與數據電極(X1至Xm)交叉。
數據驅動裝置31與依次向各掃描電極(Y1至Yn)所提供的掃描脈沖相同步,向各數據電極(X1至Xm)提供視頻數據。
在重新啟動期,為了對整個畫面進行初始化,掃描驅動回路32同時向各掃描電極(Y1至Yn)提供上傾斜波形(Ramp-up)和下傾斜波形(Ramp-down)。同時,在尋址期,掃描驅動回路32依次向各掃描電極(Y1至Yn)提供掃描脈沖。
在維持期,掃描驅動回路32和維持驅動回路33互相交替運行,向掃描電極(Y1至Yn)和共通維持電極(Z)提供維持脈沖。
圖4是顯示現有的單一掃描方式等離子顯示器驅動波形的波形圖。
參照圖4可知,在重新啟動期內,所有掃描電極(Y)同時對上傾斜波形(Ramp-up)和下傾斜波形(Ramp-down)進行認可。由上傾斜波形(Ramp-up)引起整個畫面細胞體內微弱的放電,其結果就是在整個畫面細胞體內生成壁電荷。下傾斜波形(Ramp-down)引起各細胞體內微弱的擦除放電,從而將由SETUP放電所生成的壁電荷和空間電荷中不必要的多余電荷擦除,使整個畫面細胞體內尋址放電所不需要的壁電荷均勻殘留。
在尋址期內,帶負極性的掃描脈沖(-scn)依次被掃描電極(Y)所認可,同時,與掃描脈沖(-scn)同步,數據電極(X)認可帶正極性的數據脈沖(data)。將掃描脈沖(-scn)和數據脈沖(data)之間的電壓差與重新啟動期所生成的壁電壓相比,要數據脈沖(data)被認可的細胞體內進行尋址放電。
另一方面,在提供下傾斜波形(Ramp-down)時期和尋址期內,向維持電極(Z)提供帶正極性的直流是壓(Zdc)。
在維持期內,各掃描電極(Y)和維持電極(Z)交替認可維持脈沖(Sus)。在每個維持脈沖(Sus)被認可時,將通過維持放電所選擇的細胞體內的壁電壓和維持脈沖(sus)電壓相加,在掃描電極(Y)和維持電極(Z)之間以面放電形態引起維持放電,在維持期結束時,能夠提供具有擦除維持放電的傾斜波形形態的擦除信號。
此單一掃描方式如圖3的虛線所示,能夠以依次反向方向進行掃描。
同時,現有的PDP通過增加線數和細胞體數來增加顯像度,并為了降低輪廓噪音(contour noise)而增加子場,在這種情況下存在的問題是很難充分確保維持期(顯示期)。
例如,對于VGA(640×480)級的顯像度來說,重新啟動期前的擦除期時間在一個畫面時間(16.67[ms])內相當于8(子場數量)×0.2[ms]=1.6[ms]。同時,對于VGA級的顯像度來說,重新啟動期時間在一個畫面時間內大約有2[ms],尋址期時間在一個畫面時間內相當于480(水平線數量)×8(子場個數)×1.8μs=6.9[ms]。因此,對于VGA級的PDP來說,一個畫面時間可以確保的維持期時間大約為6[ms]左右。
此外,如果顯像度被提高到XGA(1024×768)級的話,依靠單一掃描方式幾乎無法確保維持期時間。例如,對于VGA級顯像度來說,一個畫面的重新啟動時間大約為2[ms],一個畫面的尋址期時間大約為480(水平線個數)×8(子場個數)×1.8μs=6.9[ms]。因此,對于VGA組的PDP來說,在一個畫面時間內能夠確保的維持期時間不過6[ms]。
因此,XGA級的PDP如圖5所示,采取雙掃描方式驅動。
參照圖5和圖6可知,雙掃描方式的PDP裝置由以下各部分構成向安裝在PDP(40)上半部的數據電極(Xt1至Xtm)提供視頻數據的第1數據驅動回路41A;向安裝在PDP(40)下半部的數據電極(Xb1至Xbm)提供視頻數據的第2數據驅動回路41B;向掃描電極(Y1至Yn)提供初始化信號(重新啟動信號)和掃描脈沖及維持脈沖的掃描驅動回路42;向共通維持電極(Z)提供維持脈沖的維持驅動回路43。
在PDP(40)中,從中央部分分開的數據電極(Xt1至Xtm,Xb1至Xbm)安裝在下面板上,從而能夠同時向上半部和下半部提供不同的數據。同時,在PDP(40)中,掃描電極(Y1至Yn)和共通維持電極(Z)安裝在上面板上,與數據電極(Xt1至Xtm,Xb1至Xbm)交叉。
第1數據驅動回路41A依次向第1至第n/2掃描電極(Y1至Y2/n)提供掃描脈沖(scn),并與之同步,向上部數據電極(Xt1至Xtm)提供視頻數據。
第2數據驅動回路41B依次向第n/2至第n掃描電極(Y2/n至Yn)提供掃描脈沖(scn),并與之同步,向下部數據電極(Xb1至Xbm)提供視頻數據。
掃描驅動回路42在重新啟動期內同時向掃描電極(Y1至Yn)提供上傾斜波形(Ramp-up)和下傾斜波形(Ramp-down)。同時,掃描驅動回路42在尋址期內同時掃描PDP(40)的上半部分和下半部分。此時,它還同時向存在于PDP(40)上半部分的一個電極和存在于PDP(40)下半部分的一個電極提供掃描脈沖(-scn)。
在維持期內,掃描驅動回路42和維持驅動回路43互相交替運行,向掃描電極(Y1至Yn)和共通維持電極(Z)提供維持脈沖(SUS)。
雙掃描方式如圖5的虛線所示,能夠以依次反向方向掃描PDP(40)的上半部分和下半部分。
這種雙掃描方式與具有同一顯像度的單掃描方式相比,雖然尋址時間大約降低了1/2程度,但是,它需要用于驅動上半部分數據電極的數據驅動回路41A和用于驅動下半部分數據電極的數據驅動回路41B,因此,它存在的問題是上面集成了數據驅動回路的集成回路的數量明顯增加。
(3)發明內容本發明的目的是為了解決上述問題,提供一種依靠單一掃描方式降低尋址期時間的等離子顯示器(PDP)尋址方法及裝置。
為了實現上述目的,依據本發明第1實施例的等離子顯示器(PDP)尋址方法包括以下步驟在各子場內被設定為低加權值的子場中,至少向兩個以上的線供給同一數據,從而查找到細胞體步驟。
上述PDP尋址方法還包括算出兩個畫面數據平均值步驟。
上述PDP尋址方法還包括將平均值作為上述數據進行選擇步驟。
依據本發明,上述被設定為低加權值的子場是加權值被設定為‘8’以下的子場。
依據本發明第2實施例的PDP尋址方法包括以下兩個步驟算出兩個畫面同一數據線平均值步驟;至少向兩個以上的線提供平均值,并選擇細胞體步驟。
依據本發明第1實施例的PDP尋址裝置包括以下部分在各子場中,被設為低加權值的子場至少向兩個以上的線提供同一數據,并對細胞體進行尋址的尋址回路。
上述尋址回路具有算出兩個畫面數據平均值的平均值數據計算裝置。
本發明具有上述尋址回路選擇平均值作為上述數據的特征。
上述尋址回路具有如下特征同時至少向兩個以上的線提供與數據同步的掃描脈沖。
依據本發明第2實施例的PDP尋址裝置由以下部分構成算出兩個畫面同一數據線平均值的平均數據計算裝置;至少向兩個以上的線提供平均值,并選擇細胞體的尋址回路。
本發明的效果如上所述,依據本發明的PDP尋址方法及裝置向兩個線同時加入平均數據,以實質性的單一掃描方式對PDP進行掃描,能夠減少尋址期的時間。同時,依據本發明的PDP尋址方法及裝置利用兩個畫面間的數據,進行線雙掃描,僅對低亮度加權值實施上述線雙掃描,能夠使顯示質量低下情況發生率變得最小。
為進一步說明本發明的上述目的、結構特點和效果,以下將結合附圖對本發明進行詳細的描述。
(4)
圖1是顯示現有的3電極交流面放電型等離子顯示器的電極平面平面圖。
圖2是顯示現有的等離子顯示器一個畫面的構成圖。
圖3是概略顯示現有的單一掃描方式等離子顯示器裝置組件圖。
圖4是顯示現有的單一掃描方式等離子顯示器驅動波形的波形圖。
圖5是概略顯示現有的雙掃描方式等離子顯示器裝置組件圖。
圖6是顯示現有的單一掃描方式等離子顯示器驅動波形的波形圖。
圖7是概略顯示依據本發明實施例的等離子顯示器尋址裝置組件圖。
圖8是顯示圖7中畫面存儲器和平均數據計算裝置的輸出的平均值數據圖。
圖9是顯示圖7中尋址裝置驅動波形的波形圖。
圖10是顯示進行線雙掃描的低加權值子場實施例圖。
附圖主要部分符號說明30,40,80等離子顯示器 31,41A,41B,77數據驅動回路32,42,78掃描驅動回路 33,43,79維持驅動回路71灰度系數和增益調節裝置 72誤差擴散和抖動處理裝置73畫面存儲器 74平均數據計算裝置75顯示數據處理裝置 76子場映射裝置(5)具體實施方式
下面將參照圖7至圖10,對本發明的等離子顯示器尋址方法及裝置的實施例進行詳細說明。
參照圖7可知,依據本發明實施例的PDP尋址裝置由以下部分構成算出在兩個畫面時間中垂直臨近的兩個數據平均值的平均數據計算裝置73;通過顯示數據處理裝置34和子場映射裝置35向PDP(80)提供平均數據的數據驅動裝置76;依次對PDP進行掃描的掃描驅動裝置78。
PDP(80)由包括掃描電極81和維持電極82的雙維持電極、與這種雙維持電極相交叉的尋址電極83所形成。雙維持電極和尋址電極83的交叉部分以矩陣形態分布著放電細胞體。
數字視頻數據(RGB)通過灰度系數和增益調整裝置71及誤差擴散和抖動處理裝置72被輸入到平均數據計算裝置73中。
灰度系數和增益調整裝置71分別對數字視頻數據(RGB)的灰度系數和增益進行調整。
誤差擴散和抖動處理裝置72利用Floyd-steinberg誤差擴散濾波器等將灰度系數和增益調整裝置71所輸出的數字視頻數據(RGB)的量子化誤差成份擴散到臨近的像素數據中。同時,誤差擴散和抖動處理裝置72利用對應于各個像素設定了閾值的抖動屏蔽對所輸入的數據進行臨界化和抖動處理。
畫面存儲器73存儲了相當于一個畫面量的數據后,傳輸出去,并將數據延遲一個畫面時間程度,然后將延遲的數據提供給平均數據計算裝置74。
平均數據計算裝置74分別算出兩個畫面數據中各奇數水平線數據和偶數水平線數據的平均值,并將算出的平均值之和作為臨近兩線的數據輸出。例如,如圖8和數據式1所示,平均數據計算裝置74算出第n-1(在這時,n是2以上的正整數)個畫面的第1和第2線數據(HL1,HL2)的平均值,再算出第n個畫面的第1和第2線數據(HL1,HL2)的平均值。同時,平均數據計算裝置74將所分別算出的第n-1和第n個畫面的平均值相加,并將其和作為畫面1的第1和第2數據(tar1)輸出。同樣,如圖8和數學式2所示,平均數據計算裝置74算出第n個畫面的第1和第2線數據(HL1,HL2)的平均值,并計算出第n+1個畫面的第1和第2線數據(HL1,HL2)的平均值,并將所算出來的第n個畫面和第n+1個畫面的平均值相加后的數據作為第2畫面的第1和第2數據(tar2)輸出。
數學式1tar1=pre1+pre22+cur1+cur22]]>數學式2
tar2=cur1+cur22+nxt1+nxt22]]>在數學式1和2中,‘pre1’和‘pre2’分別表示第n-1個畫面的第1和第2線的數據,‘cur1’和‘cur2’分別表示第n個畫面的第1和第2線的數據。同時,‘nxt1’和‘nxt2’則分別表示畫面的第1和第2線數據。
當在黑色背景上顯示標識時,顯示數據處理裝置75對數據進行漸弱(fadeout)處理,使標識的亮度逐漸變低,并最終消失。
子場映射裝置76將從顯示數據處理裝置75的接收到的數據映射為事先所設定的子場模式。子場映射裝置76所輸出的數據被提供給數據驅動裝置77。
數據驅動裝置77對從子場映射裝置76中輸出的數據進行鎖定,并將鎖定后的數據按照1水平時間1線的標準提供給PDP(80)的尋址電極83。
掃描驅動裝置78將重新啟動期的重新啟動脈沖、尋址期內的掃描脈沖、維持期內的維持脈沖和擦除信號提供給PDP(80)的掃描電極81。
維持驅動裝置79與掃描驅動裝置78交替運行,向PDP(80)的維持電極82提供維持脈沖。
圖9顯示的是如圖7所示的PDP尋址裝置的驅動波形。
參照圖9可知,依據本發明的PDP尋址裝置在重新啟動期內,所有掃描電極(Y)同時認可上傾斜波形(Ramp-up)和下傾斜波形(Ramp-down)。由上傾斜波形(Ramp-up)引起整個畫面細胞體內微弱的放電,其結果是在整個畫面細胞體內生成壁電荷。下傾斜波形(Ramp-down)引起各細胞體內微弱的擦除放電,從而將由SETUP放電所生成的壁電荷和空間電荷中不必要的多余電荷擦除,使整個畫面細胞體內尋址放電所不需要的壁電荷均勻殘留。
在尋址期內,掃描驅動裝置78按每兩個線向掃描電極(Y1至Yn)依次認可帶負極性的掃描脈沖(scn)。掃描方向如圖7的虛線所示,按照由上至下的依次方向或者按照由下至上的依次反向方向都有可能。在尋址期內,與向每兩線同時提供的掃描脈沖同步,數據驅動裝置77將平均數據計算裝置74所輸出的平均值數據(Adata)提供給尋址電極(X1至Xm)。
將掃描脈沖(-scn)與平均值數據脈沖(Adata)的電壓差和重新啟動期內所生成的壁電壓相加,引起數據脈沖(data)所認可的細胞體內進行尋址放電。
在維持期內,各掃描電極(Y1至Yn)和維持電極(Z)交替認可維持脈沖(Sus)。在每個維持脈沖(Sus)被認可時,將通過維持放電所選擇的細胞體內的壁電壓和維持脈沖(sus)電壓相加,在掃描電極(Y)和維持電極(Z)之間以面放電形態引起維持放電,在維持期結束時,能夠提供具有擦除維持放電的傾斜波形形態的擦除信號。
與之相同,依據本發明的PDP尋址方法和裝置同時對兩個線進行掃描(line doubling scan),同時與單一掃描方式相同,通過依次掃描降低尋址期,與雙掃描方式相比,它能夠減少不必要驅動回路的數量。依據本發明的PDP尋址方法和裝置向兩個線加入同一數據時,所產生的顯像度(resolusion)和清晰度(sharpness)的損失可以通過兩個畫面的平均值來予以調整。如圖10所顯示的是依據本發明的PDP尋址方法和裝置的低亮度加權值子場實施例。從亮度加權值是‘1’的第1子場(SF1)到亮度加權值是‘8’的第4子場(SF4)是通過上述線雙掃描進行尋址的,因此能夠使顯示質量低下最小化。
另一方面,依據本發明的PDP尋址方法和裝置為了進一步降低尋址期時間,能夠同時向兩個以上的線(例如3個線)提供平均數據。
本技術領域中的普通技術人員應當認識到,以上的實施例僅是用來說明本發明,而并非用作為對本發明的限定,只要在本發明的實質精神范圍內,對以上所述實施例的變化、變型都將落在本發明權利要求書的范圍內。
權利要求
1.一種等離子顯示器尋址方法,是在將一個畫面時間分成多個子場進行時分驅動的等離子顯示器驅動方法中,其特征在于所述的等離子顯示器尋址方法包括如下步驟在所述的各子場內被設定為低加權值的子場中,至少向兩個以上的線提供同一數據,從而查找到細胞體的步驟。
2.如權利要求1所述的等離子顯示器尋址方法,其特征在于還包括如下步驟算出兩個畫面數據平均值的步驟。
3.如權利要求2所述的等離子顯示器尋址方法,其特征在于還包括如下步驟將所述的平均值作為所述的數據進行選擇的步驟。
4.如權利要求1所述的的等離子顯示器尋址方法,其特征在于所述的被設定為低加權值的子場批的是加權值被設定為‘8’以下的子場。
5.一種等離子顯示器尋址方法,是在將一個畫面時間分成多個子場進行時分驅動的等離子顯示器驅動方法中,其特征在于所述的等離子顯示器尋址方法包括以下兩個步驟算出兩個畫面同一數據線平均值的步驟和至少向兩個以上的線提供平均值,并選擇細胞體的步驟。
6.一種如權利要求1所述的等離子顯示器尋址方法的裝置,是在將一個畫面時間分成多個子場進行時分驅動的等離子顯示器驅動方法中,其特征在于所述的等離子顯示器尋址裝置包括以下部分在所述的各子場內,被設為低加權值的子場至少向兩個以上的線提供同一數據,并對細胞體進行尋址的尋址回路。
7.如權利要求6所述的等離子顯示器尋址裝置,其特征在于還包括算出兩個畫面數據平均值的平均值數據計算裝置。
8.如權利要求7所述的等離子顯示器尋址裝置,其特征在于所述的尋址回路選擇所述的平均值作為所述的數據。
9.如權利要求6所述的等離子顯示器尋址裝置,其特征在于所述的向兩個以上的線提供同一數據,是在加權值被設定為‘8’以下的子場中。
10.如權利要求6所述的等離子顯示器尋址裝置,其特征在于還包括向所述的至少兩個線同時提供與所述的數據同步的掃描脈沖的掃描回路。
11.一種如權利要求1所述的等離子顯示器尋址方法的裝置,是在將一個畫面時間分成多個子場進行時分驅動的等離子顯示器驅動方法中,其特征在于所述的等離子顯示器尋址裝置包括算出兩個畫面同一數據線平均值的平均數據計算裝置;至少向兩個以上的線提供平均值,并選擇細胞體的尋址回路。
全文摘要
本發明是關于等離子顯示器尋址方法及裝置,是在將一個畫面時間分成多個子場進行時分驅動的等離子顯示器驅動方法中,所述的等離子顯示器尋址方法包括在所述的各子場內被設定為低加權值的子場中,至少向兩個以上的線提供同一數據,從而查找到細胞體的步驟。這種等離子顯示器尋址方法和裝置主要運行情況如下在各子場內被設定為低加權值的子場中,至少向兩個以上的線提供同一數據,從而查找到細胞體的。本發明運用單一掃描方式,能減少等離子顯示器的尋址時間。
文檔編號H01J17/49GK1746951SQ200410066268
公開日2006年3月15日 申請日期2004年9月10日 優先權日2004年9月10日
發明者宋炳受 申請人:南京Lg同創彩色顯示系統有限責任公司