[发明专利]等离子显示装置的驱动方法以及等离子显示装置无效
| 申请号: | 201180054296.X | 申请日: | 2011-12-01 |
| 公开(公告)号: | CN103201784A | 公开(公告)日: | 2013-07-10 |
| 发明(设计)人: | 折口贵彦;盐崎裕也;富冈直之;庄司秀彦 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
| 主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20;G09G3/296;G09G3/292;G09G3/294 |
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 汪惠民 |
| 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 显示装置 驱动 方法 以及 | ||
技术领域
本发明涉及作为采用了交流面放电型的等离子显示面板的图像显示装置的等离子显示装置的驱动方法以及等离子显示装置。
背景技术
作为等离子显示面板(以下,简记为“面板”),代表性的交流面放电型面板在对置配置的前面基板和背面基板之间形成了多个放电单元。对于前面基板,在前面侧的玻璃基板上彼此平行地形成多对由1对的扫描电极和维持电极构成的显示电极对。并且,以覆盖这些显示电极对的方式来形成电介质层及保护层。
背面基板在背面侧的玻璃基板上形成多个平行的数据电极,以覆盖这些数据电极的方式形成电介质层,进而在其上与数据电极平行地形成多个隔壁。并且,在电介质层的表面与隔壁的侧面形成有荧光体层。
然后,按照显示电极对与数据电极立体交叉的方式,将前面基板和背面基板对置配置并密封。在被密封的内部的放电空间中,例如封入包含分压比为5%的氙的放电气体,在显示电极对与数据电极相对置的部分形成放电单元。在这种结构的面板中,在各放电单元内通过气体放电而产生紫外线,由该紫外线激励红色(R)、绿色(G)及蓝色(B)的各色荧光体进行发光从而进行彩色的图像显示。
作为驱动面板的方法一般采用子场法。在子场法中,将1场分割为多个子场,在各个子场中使各放电单元处于发光或者不发光由此进行灰度显示。各子场具有初始化期间、写入期间及维持期间。
在初始化期间,对各扫描电极施加初始化波形,在各放电单元进行发生初始化放电的初始化动作。由此,在各放电单元中,形成用于接下来的写入动作所需的壁电荷,并且产生用于使写入放电稳定地发生的启动粒子(用于产生放电的激励粒子)。
在初始化动作中,包括强制初始化动作和选择初始化动作。在强制初始化动作中,与刚刚之前的子场的动作无关地使放电单元强制地发生初始化放电。在选择初始化动作中,仅在刚刚之前的子场的写入期间中发生了写入放电的放电单元中选择性地发生初始化放电。
在写入期间中,对扫描电极依次施加扫描脉冲,并且基于要显示的图像信号选择性地对数据电极施加写入脉冲。由此,在要进行发光的放电单元的扫描电极与数据电极之间发生写入放电,在该放电单元内形成壁电荷(以下,将这些动作总称为“写入”)。
在维持期间中,对由扫描电极和维持电极构成的显示电极对交替施加基于按每个子场规定的亮度权重的数目的维持脉冲。由此,在发生过写入放电的放电单元中发生维持放电,使该放电单元的荧光体层发光(以下,将通过维持放电使放电单元发光称为“点亮”、将使其不发光称为“不点亮”)。由此,按照与亮度权重相应的亮度使各放电单元发光。这样一来,使面板的各放电单元按照与图像信号的灰度值相应的亮度进行发光,从而在面板的图像显示区域显示图像。
由维持放电产生的荧光体层的发光是与灰度显示有关的发光。另一方面,伴随着初始化期间的强制初始化动作的发光是与灰度显示无关的发光。
在提高面板所显示的图像品质方面的重原因素之一是提高对比度。并且,作为基于子场法的面板的驱动方法之一,公开了尽量减少与灰度显示无关的发光、提高在面板显示的图像的对比度的驱动方法(例如,参照专利文献1)。
在该驱动方法中,在构成1场的多个子场之中的1个子场的初始化期间进行使所有的放电单元发生初始化放电的强制初始化动作。此外,在其他的子场的初始化期间进行选择初始化动作。
此外,在进行强制初始化动作时,对扫描电极施加倾斜波形电压,该倾斜波形电压具有电压逐渐增加的平缓的倾斜部分、和电压逐渐减少的平缓的倾斜部分。由此,防止在进行强制初始化动作时在放电单元发生强放电从而发生强发光。
不发生维持放电的黑显示区域的亮度(以下简记为“黑亮度”)因与灰度值的大小无关地产生的发光而变化。该发光中例如包括通过强制初始化动作而产生的发光。
在上述的专利文献1所记载的驱动方法中,强制初始化动作在1场中为1次,黑显示区域中的发光仅成为进行强制初始化动作时的微弱发光。由此,较之每个子场中在所有的放电单元进行强制初始化动作的情况,能够降低在面板显示的图像的黑亮度,并将对比度高的图像显示在面板。
近年来,面板被进一步要求大画面化/高精细化。并且,在大画面化/高精细化的面板中,随着电极数目增加,驱动电极时的阻抗也增大。因此,在这种的面板中,耗电增加,其结果在施加于电极的驱动波形中容易产生电压降低。
而且,当驱动波形中产生了电压降低时,有可能在放电单元中产生不稳定的放电,面板上的图像显示品质有可能下降。
另一方面,随着面板的大画面化、高精细化,希望图像显示品质的进一步提高。
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