[发明专利]等离子体显示板驱动方法及离子体显示板装置无效
申请号: | 200910217140.3 | 申请日: | 1999-07-19 |
公开(公告)号: | CN101819746A | 公开(公告)日: | 2010-09-01 |
发明(设计)人: | 长尾宣明;东野秀隆;日比野纯一 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G09G3/288 | 分类号: | G09G3/288 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李家麟 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 等离子体 显示 驱动 方法 离子 装置 | ||
本申请是申请日为1999年7月19日、申请号为200610101621.4、 发明名称为“等离子体显示板驱动方法及离子体显示板装置”的申请 的分案申请。
技术领域
本发明涉及用作计算机、电视等的显示屏的等离子体显示板显示 装置及等离子体显示板驱动方法,特别涉及使用写入显示分离子场(以 下称作ADS)方法的驱动方法。
背景技术
近来,等离子体显示板(以下称作PDP)因其能够实现用在计算机、 电视等中的大面积、薄而轻的显示装置而成为受关注的焦点。
PDP总体上可分为两类:直流和交流型。EP 0762461公开了一种 直流PDP的实例,该PDP的放电小室按矩阵排列,交流PDP适于用作 大屏幕上,因此为现在主要用到的类型。
现在已经引入了其分辨率已高达1920×1080象素的高分辨率电视, 且PDP最好能与其它类型显示器一样与此种高分辨率的显示器相兼容。
图1为传统交流PDP的示意图。
在此种PDP中,平行地放置着前衬板11和后衬板12,彼此相面对 地放置且其间有空隙,随后将衬层的边沿封起来。
在前衬层11的内表面上呈平行条状地形成扫描电极组19a和维持 电极组19b。用由铅玻璃等构成的介电层17覆盖电极组19a和19b。 之后用氧化锰(MgO)保护层18覆盖在介电层17的表面上。由铅玻璃 等绝缘层13覆盖的以平行条状形成的数据电极组14置于后衬板12的 内表面上。在绝缘层13的顶上与数据电极组14平行地放置多个隔离 肋15。衬板11、12间的空间被隔离肋15分成100-200微米的空间。 在这些空间中封有放电气体。封有放电气体处的压力通常设在外界(大 气)气压之下,典型地在200-500乇之间。
图2示出PDP电极矩阵。电极组19a和19b与数据电极组14呈直 角地安置。在衬板间电极交叉处形成放电小室。隔离肋15将相邻放电小 室分开以防相邻放电小室间的放电扩散,这样可获得高分辨率。
在单色PDP中,主要由氖组成的混合气体被用作放电气体,在放 电时发出可见光。但在图1的彩色PDP中,由红、绿、兰三基色的荧 光体构成的荧光层16在放电小室的内壁上形成,且主要由氙构成的混 合气体(如氖/氙或氦/氙)被用作放电气体。通过用荧光层16将放电 所产生的紫外光转换成各色可见光而进行彩色显象。
在这种PDP中的放电小室基本上仅有两个显示状态,开和关。其 一帧(一场)被分成多个子帧(子场)的ADS方法与各子帧中的开和 关状态相结合以表现灰度级。
图3表示在表达256个灰度级时对一帧的分割方法。水平轴表示 时间,而阴影部分表示放电维持期。
在图3的示例分割法中,一帧被分成8个子帧。子帧的放电维持 期的比率分别设为1、2、4、8、16、32、64和128。这些8位二进制 组合表达了256种灰度级。NTSC制电视规定帧速率为60帧/秒,因此 一帧的时间定为16.7ms。
每个子帧由以下构成:一个初始化期、一个写期、一个放电维持 期和一个擦除期。
图4为一时序图,示出在相关技术中在一个子帧中脉冲何时被加 到电极上。
在初始化期,通过将初始化脉冲加到所有扫描电极19a上而初始 化放电小室。
在写期,数据脉冲被加到选定的数据电极14上而扫描脉冲随后被 加到扫描电极19a上。这使壁上电荷累积在待点亮的小室中,写出一 个象素数据屏。
在放电维持期,在扫描电极19a和维持电极19b间加一个大脉冲 电压,使其中累加了壁电荷的放电小室出现放电,并在某个时期发出 光。
在擦除期,在扫描电极19a上大量加窄脉冲,使放电小室中的壁 电荷被擦除掉。
在上述驱动方法中,正常情况下光仅应在放电维持期中发出来而 不应在初始化、写入和擦除期有光放出。但当加有初始化或擦除脉冲 时,放电会使整个显示板发光,并因而使对比度降低。在加写脉冲时 出现的放电也使放电小室发光,进行损害对比度。因此,需要一种解 决这些问题的方法。
上述PDP驱动方法也应使每帧中的放电维持期尽可能地长,以改 进亮度。因此,写脉冲(扫描脉冲和数据脉冲)最好应尽可能短,这 样可高速地写。
高分辨率PDP具有大量的扫描电极,因此需要使写脉冲(扫描脉 冲和数据脉冲)窄,从而可以高速进行驱动。
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