專利名稱:等離子顯示屏的驅(qū)動方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及等離子顯示屏的驅(qū)動方法。
背景技術(shù):
作為等離子顯示屏(下面簡稱為顯示屏)具有代表性的交流面放電型顯示屏在相向配置的正面板和背面板兩者之間形成許多放電單元。正面板在正面玻璃基板上互相平行形成有多對由1對掃描電極和保持電極所組成的顯示電極,并以覆蓋上述顯示電極的形態(tài)形成有電介質(zhì)層和保護層。背面板則在背面玻璃基板上分別形成有多個平行的數(shù)據(jù)電極、覆蓋上述數(shù)據(jù)電極的電介質(zhì)層、以及在其上與數(shù)據(jù)電極平行的多個間隔壁。然后,電介質(zhì)層的表面和間隔壁的側(cè)面兩者均形成有熒光體層。
正面板和背面板兩者相向配置來密封并使顯示電極和數(shù)據(jù)電極兩者立體交叉,內(nèi)部的放電空間則封閉充入放電氣體。這樣,顯示電極和數(shù)據(jù)電極兩者相向的部分形成放電單元。所述構(gòu)成的顯示屏中,各放電單元內(nèi)因氣體放電而產(chǎn)生紫外線,由該紫外線使RGB各色的熒光體激勵發(fā)光進行彩色顯示。
作為驅(qū)動顯示屏的方法來說,通常是子場法,具體來說,是在將1場期間分成多個子場的基礎(chǔ)上、通過將發(fā)光的子場進行組合來進行灰度顯示的方法。而日本特開2002-351396號公報披露了子場法當(dāng)中盡量減少與灰度表現(xiàn)無關(guān)的發(fā)光來提高對比度的驅(qū)動方法。
下面對子場法進行簡單說明。各子場分別具有初始化期間、寫入期間、以及保持期間。首先,在初始化期間中,由全部放電單元一起進行初始化放電,消除此前壁電荷對于各個放電單元的記憶,同時形成后續(xù)寫入動作所需的壁電荷。此外,還具有產(chǎn)生初始電位(ブラィミング)(放電用引爆劑=激勵粒子)的作用,該初始電位用于減小放電延遲也使寫入放電穩(wěn)定發(fā)生。
后續(xù)寫入期間中,依次將掃描脈沖加到掃描電極上,同時還將與應(yīng)顯示的圖像信號相對應(yīng)的寫入脈沖加到數(shù)據(jù)電極上,在掃描電極和數(shù)據(jù)電極兩者之間有選擇地產(chǎn)生寫入放電,進行有選擇的壁電荷形成。然后,保持期間在掃描電極和保持電極兩者間交替加上與亮度權(quán)重相應(yīng)的規(guī)定次數(shù)的保持脈沖,有選擇地使因?qū)懭敕烹姸M行壁電荷形成的放電單元放電發(fā)光。
這種現(xiàn)有方法的顯示屏,隨顯示狀態(tài)每一放電單元在放電發(fā)生的定時上有誤差產(chǎn)生,因此,有可能每一放電單元其發(fā)光強度不同,就整個屏幕來說產(chǎn)生發(fā)光亮度不均勻的區(qū)域。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明其目的在于,在不使功率消耗增大的情況下,防止因亮度不均勻而造成顯示質(zhì)量下降。
本發(fā)明的等離子顯示屏的驅(qū)動方法,在掃描電極及保持電極和數(shù)據(jù)電極兩者的交叉部形成放電單元,并具有初始化期間、寫入期間、以及保持期間。初始化期間是使放電單元發(fā)生初始化放電的期間。寫入期間是使放電單元發(fā)生寫入放電的期間。保持期間是放電單元的掃描電極和保持電極通過交替加上保持脈沖來發(fā)生保持放電的期間。保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按多次中有1次的周期來縮短上升沿時間。
另外,本發(fā)明其保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按3次中有1次的周期或者按2次中有1次的周期來縮短上升沿時間。
根據(jù)上述方法,可以減少在整個屏幕上產(chǎn)生發(fā)光亮度不均勻的區(qū)域,而且可以使保持脈沖的電壓、脈沖寬度不變,因而可以抑制功率消耗增大。
圖1為示出本發(fā)明一實施例所用的顯示屏的主要部分的立體圖;圖2為該顯示屏的電極排列圖;圖3為利用本發(fā)明一實施例中顯示屏驅(qū)動方法的等離子顯示裝置的構(gòu)成圖;圖4為本發(fā)明一實施例中加到顯示屏各電極上的驅(qū)動電壓波形圖;圖5為示出本發(fā)明中一例保持脈沖的波形圖;圖6為示出本發(fā)明中另一例保持脈沖的波形圖。
具體實施例方式
下面參照
本發(fā)明一實施例中的等離子顯示屏的驅(qū)動方法。
圖1為示出本發(fā)明一實施例中所用的顯示屏的主要部分的立體圖。顯示屏1構(gòu)成為玻璃制成的正面基板2和背面基板3兩者相向配置,其間形成放電空間。從正面基板2一側(cè)觀察,正面基板2上形成有多對互相平行成對構(gòu)成顯示電極的掃描電極4和保持電極5。以覆蓋掃描電極4和保持電極5的形態(tài)形成有電介質(zhì)層6,再在電介質(zhì)層6上形成有保護層7。
背面基板3上附設(shè)有用絕緣體層8覆蓋的多個數(shù)據(jù)電極9,而數(shù)據(jù)電極9之間的絕緣體層8上則與數(shù)據(jù)電極9平行設(shè)置有間隔壁10。絕緣體層8的表面和間隔壁10的側(cè)面設(shè)有熒光體11。在掃描電極4及保持電極5和數(shù)據(jù)電極9兩者的交叉方向上,使正面基板2和背面基板3兩者相向配置。而且,形成于其間的放電空間中封閉充入例如氖或氙的混合氣體作為放電氣體。
圖2為本發(fā)明一實施例中顯示屏的電極排列圖。行方向交替排列有n根掃描電極SCN1~SCNn(圖1中的掃描電極4)及n根保持電極SUS1~SUSn(圖1中的保持電極5)。列方向則排列有m根數(shù)據(jù)電極D1~Dm(圖1中的數(shù)據(jù)電極9)。于是,1對掃描電極SCNi及保持電極SUSi(i=1~n)和一個數(shù)據(jù)電極Dj(j=1~m)兩者交叉的部分形成有放電單元,從而放電空間內(nèi)形成有m×n個放電單元。
圖3為利用本發(fā)明一實施例中顯示屏驅(qū)動方法的等離子顯示裝置的構(gòu)成圖。該等離子顯示裝置包括顯示屏1、數(shù)據(jù)電極驅(qū)動電路12、掃描電極驅(qū)動電路13、保持電極驅(qū)動電路14、定時脈沖發(fā)生電路15、AD(模數(shù))變換器18、掃描數(shù)變換單元19、子場變換單元20、以及電源電路(未圖示)。
圖3中,圖像信號VD輸入AD變換器18。另外,水平同步信號H和垂直同步信號V提供給定時脈沖發(fā)生電路15、AD變換器18、掃描數(shù)變換單元19、以及子場變換單元20。AD變換器18將圖像信號VD變換成數(shù)字信號的圖像數(shù)據(jù),并將該圖像數(shù)據(jù)提供給掃描數(shù)變換單元19。
掃描數(shù)變換單元19將圖像數(shù)據(jù)變換為與顯示屏1的像素數(shù)目相應(yīng)的圖像數(shù)據(jù),并提供給子場變換單元20。子場變換單元20將各像素的圖像數(shù)據(jù)分成與多個子場相對應(yīng)的多個位,向數(shù)據(jù)電極驅(qū)動電路12輸出每一子場的圖像數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)電極驅(qū)動電路12將每一子場的圖像數(shù)據(jù)變換為與各數(shù)據(jù)電極D1~Dm相對應(yīng)的信號驅(qū)動各數(shù)據(jù)電極。
定時脈沖發(fā)生電路15根據(jù)水平同步信號H和垂直同步信號V產(chǎn)生定時信號,分別提供給掃描電極驅(qū)動電路13和保持電極驅(qū)動電路14。掃描電極驅(qū)動電路13根據(jù)定時信號向掃描電極SCN1~SCNn提供驅(qū)動波形,保持電極驅(qū)動電路14根據(jù)定時信號向保持電極SUS1~SUSn提供驅(qū)動波形。
下面說明驅(qū)動顯示屏用的驅(qū)動波形及其動作。
圖4為本發(fā)明一實施例中加到等離子顯示屏各電極上的驅(qū)動電壓波形圖。更具體來說,為對于所具有的初始化期間進行全部單元初始化動作的子場(下面簡稱為全部單元初始化子場)、和所具有的初始化期間進行有選擇的初始化動作的子場(下面簡稱為選擇初始化子場)的驅(qū)動電壓波形圖。
首先說明全部單元初始化子場的驅(qū)動波形及其動作。圖4中,初始化期間,將數(shù)據(jù)電極D1~Dm和保持電極SUS1~SUSn保持為0V,對于掃描電極SCN1~SCNn加上從為放電開始電壓或以下的電壓Vp(V)開始緩慢升高到超過放電開始電壓的電壓Vr(V)的斜升電壓。于是,全部放電單元發(fā)生第1次微弱的初始放電,掃描電極SCN1~SCNn上累積有負的壁電壓,同時保持電極SUS1~SUSn上和數(shù)據(jù)電極D1~Dm上則累積有正的壁電壓。這里,所謂電極上的壁電壓系指由覆蓋電極的電介質(zhì)層或熒光體層上所累積的壁電荷產(chǎn)生的電壓。
然后,將保持電極SUS1~SUSn確保為正電壓Vh(V),對掃描電極SCN1~SCNn加上從電壓Vg(V)緩慢下降到電壓Va(V)的斜降電壓。于是,全部放電單元發(fā)生第2次微弱的初始放電,可減弱掃描電極SCN1~SCNn上的壁電壓和保持電極SUS1~SUSn上的壁電壓,數(shù)據(jù)電極D1~Dm上的壁電壓也可調(diào)整為適合于寫入動作的數(shù)值。這樣,全部單元初始化子場的初始化動作為使全部放電單元進行初始化放電的全部單元初始化動作。
接著,寫入期間如圖4所示,將掃描電極SCN1~SCNn一度保持為Vs(V)。接著,數(shù)據(jù)電極D1~Dm當(dāng)中,對第1行應(yīng)顯示的放電單元的數(shù)據(jù)電極Dk加上正的寫入脈沖電壓Vw(V),同時對第1行的掃描電極SCN1加上掃描脈沖電壓Vb(V)。這時,數(shù)據(jù)電極Dk和掃描電極SCN1兩者交叉部的電壓為外加電壓(Vw-Vb)與數(shù)據(jù)電極Dk上的壁電壓和掃描電極SCN1上的壁電壓其大小相加所得到的電壓,超過放電開始電壓。
然后,數(shù)據(jù)電極Dk和掃描電極SCN1兩者間和保持電極SUS1和掃描電極SCN1兩者間發(fā)生寫入放電,該放電單元的掃描電極SCN1上累積有正的壁電壓,保持電極SUS1上累積有負的壁電壓,數(shù)據(jù)電極Dk上也累積有負的壁電壓。這樣,便進行由第1行應(yīng)顯示的放電單元發(fā)生寫入放電從而在各電極上累積壁電壓這種寫入動作。而未加上正的寫入脈沖電壓Vw(V)的數(shù)據(jù)電極和掃描電極SCN1兩者的交叉部其電壓未超過放電開始電壓,因而不發(fā)生寫入放電。依次進行以上的寫入動作直至第n行的放電單元為止,寫入期間結(jié)束。
接著,保持期間如圖4所示,首先使保持電極SUS1~SUSn回到0(V),對掃描電極SCN1~SCNn加上正的保持脈沖電壓Vm(V)。這時,發(fā)生寫入放電的放電單元當(dāng)中,掃描電極SCN1上和保持電極SUSi上兩者間的電壓便成為保持脈沖電壓Vm(V)與掃描電極SCNi上和保持電極SUSi上的壁電壓其大小相加所得到的電壓,超過放電開始電壓。
然后,掃描電極SCNi和保持電極SUSi兩者間發(fā)生保持放電,掃描電極SCNi上累積有負的壁電壓,保持電極SUSi上累積有正的壁電壓。此時,數(shù)據(jù)電極Dk上也累積有正的壁電壓。寫入期間未發(fā)生寫入放電的放電單元則不發(fā)生保持放電,而是保持初始化期間結(jié)束時的壁電壓狀態(tài)。接著,掃描電極SUS1~SUSn回到0(V),對保持電極SUS1~SUSn加上正的保持脈沖電壓Vm(V)。
于是,發(fā)生保持放電的放電單元,由于保持電極SUSi上和掃描電極SCNi上兩者間的電壓超過放電開始電壓,因而再次在保持電極SUSi和掃描電極SCNi兩者間發(fā)生保持放電,保持電極SUSi上累積有負的壁電壓,掃描電極SCNi上累積有正的壁電壓。以后同樣,通過對掃描電極SCN1~SCNn和保持電極SUS1~SUSn交替加上保持脈沖,從而寫入期間當(dāng)中發(fā)生寫入放電的放電單元可繼續(xù)進行保持放電。
另外,保持期間的最后對掃描電極SCN1~SCNn和保持電極SUS1~SUSn兩者間加上所謂的窄脈沖,來使數(shù)據(jù)電極Dk上仍原樣留有正的壁電荷,消除掃描電極SCN1~SCNn和保持電極SUS1~SUSn上的壁電壓。這樣,保持期間中的保持動作便結(jié)束。
下面說明選擇初始化子場的驅(qū)動波形及其動作。
選擇初始化期間,將保持電極SUS1~SUSn保持為Vh(V),數(shù)據(jù)電極D1~Dm保持為0(V),對于掃描電極SCN1~SCNn加上從Vq(V)開始緩慢下降到Va(V)的斜降電壓。于是,前面子場的保持期間進行保持放電的放電單元,便發(fā)生微弱的初始化放電,可減弱掃描電極SCNi上和保持電極SUSi上的壁電壓,數(shù)據(jù)電極Dk上的壁電壓也可調(diào)整為適合于寫入動作的數(shù)值。
而對于前面子場未進行過寫入放電和保持放電的放電單元來說,則不進行放電,原樣保持前面子場初始化期間結(jié)束時的壁電荷狀態(tài)。這樣,選擇初始化子場的初始化動作,便為使前面子場進行過保持放電的放電單元進行初始化放電的選擇初始化動作。
接下來,對于寫入期間和保持期間,通過進行與上述全部單元初始化子場的寫入期間和保持期間同樣的動作,可以進行與所輸入的圖像信號相對應(yīng)的發(fā)光。
但等離子顯示屏中,隨顯示狀態(tài)每一放電單元在放電發(fā)生的定時上有誤差產(chǎn)生,因此,每一放電單元其發(fā)光強度不同,就整個屏幕來說產(chǎn)生發(fā)光亮度不均勻的區(qū)域。由于上述保持期間加到掃描電極和保持電極上的外加電壓、保持放電時的放電電流所造成的波形失真,助長了這種亮度不均勻的現(xiàn)象。
另外,最近正進行提高用作放電氣體的氙氣(Xe)分壓的工作,作為提高顯示屏亮度的一種應(yīng)對措施,但這樣提高亮度的情況下,結(jié)果上述亮度不均勻的現(xiàn)象格外明顯。
因此,本發(fā)明中,保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按多次中有1次的周期來縮短上升沿時間,可抑制保持放電時每一放電單元其放電發(fā)生的定時的誤差。圖5、圖6示出其一例。
圖5和圖6放大示出圖4中保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖的主要部分。保持脈沖101、201為加到掃描電極上的保持脈沖。保持脈沖102、202為加到保持電極上的保持脈沖。
另外,圖5示出的例子如X部分所示,為按照相同的定時改變對于掃描電極和保持電極的保持脈沖其上升沿時間的例子,圖6則如Y部分所示,為使其定時錯開來實施的例子。另外,圖5、圖6中,A為具有通常的上升沿時間的期間,設(shè)定為550ns左右。B與A相比,為上升沿時間縮短的期間,本發(fā)明中設(shè)定為400ns左右。
如圖5、圖6所示,本發(fā)明中,保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按數(shù)次中有1次的周期縮短上升沿時間,可以抑制保持放電時每一放電單元其放電發(fā)生的定時的誤差。另外,所說的數(shù)次不限于固定的次數(shù),例如也可以適當(dāng)切換某個次數(shù)中有1次和另外的某個次數(shù)中有1次。
此外,保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按3次中有1次的周期或者按2次中有1次的周期來縮短上升沿時間的話,便可進一步抑制保持放電時每一放電單元其放電發(fā)生的定時的誤差。
另外,作為一種如此縮短保持脈沖上升沿時間的方法,可實現(xiàn)。具體來說,作為電力回收電路的動作,保持脈沖上升沿時,首先通過電感向顯示屏供通過對掃描電極驅(qū)動電路和保持電極驅(qū)動電路中設(shè)置的電力回收電路的動作定時進行控制來電,然后由低阻抗的電源供電,其中可通過提早由低阻抗電源供電的定時來使保持脈沖的上升沿變得陡峭。而且,還可以通過使電力回收電路的電感變化來很容易地實現(xiàn)。
工業(yè)實用性綜上所述,本發(fā)明的等離子顯示屏的驅(qū)動方法,可以在不使功率消耗增大的情況下防止亮度不均勻所造成的顯示質(zhì)量下降,對于使用等離子顯示屏的圖像顯示裝置來說相當(dāng)有用。
權(quán)利要求
1.一種等離子顯示屏的驅(qū)動方法,該等離子顯示屏在掃描電極及保持電極和數(shù)據(jù)電極兩者的交叉部形成放電單元,并具有使所述放電單元發(fā)生初始化放電的初始化期間、使所述放電單元發(fā)生寫入放電的寫入期間、以及通過對所述放電單元的掃描電極和保持電極交替加上保持脈沖來發(fā)生保持放電的保持期間,其特征在于,所述保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按多次中1次的周期來縮短上升沿時間。
2.如權(quán)利要求1所述的等離子顯示屏的驅(qū)動方法,其特征在于,所述保持脈沖當(dāng)中,按3次中1次的周期或者按2次中1次的周期來縮短上升沿時間。
全文摘要
本發(fā)明揭示了一種等離子顯示屏的驅(qū)動方法,該方法可以在個屏幕上減少發(fā)光亮度不均勻區(qū)域的發(fā)生,而且可以使保持脈沖的電壓、脈沖寬度不變來實現(xiàn),因而可以抑制功率消耗增大。這種等離子顯示屏的驅(qū)動方法,在掃描電極及保持電極和數(shù)據(jù)電極兩者的交叉部形成放電單元,并具有使放電單元發(fā)生初始放電的初始化期間、使放電單元發(fā)生寫入放電的寫入期間、以及通過對放電單元的掃描電極和保持電極交替加上保持脈沖來發(fā)生保持放電的保持期間,保持期間加到掃描電極和保持電極上的保持脈沖當(dāng)中,按多次中1次的周期來縮短上升沿時間。
文檔編號G09G3/298GK1788300SQ200580000350
公開日2006年6月14日 申請日期2005年5月24日 優(yōu)先權(quán)日2004年5月24日
發(fā)明者美馬邦啟, 木村雅典, 木村悌一 申請人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社