專利名稱:等離子體顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及等離子體顯示裝置,特別是涉及應(yīng)用于在前面基板的x
電極與Y電極的狹縫(slit)間的位置上配置有Z電極的等離子體顯示 面板的Z驅(qū)動(dòng)電路中的有效技術(shù)。
背景技術(shù):
例如,等離子體顯示裝置具有等離子體顯示面板,該等離子體顯 示面板中,在前面基板上相互平行地配置有X電極與Y電極,在夾著 放電空間的背面基板上正交地配置有尋址電極,在前面基板的X電極 和Y電極的狹縫間的位置上與X電極和Y電極平行地配置有Z電極。 該等離子體顯示面板通過X驅(qū)動(dòng)電路、Y驅(qū)動(dòng)電路、尋址驅(qū)動(dòng)電路、Z 驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行控制(例如,參照專利文獻(xiàn)l)。特別是因?yàn)閺腪驅(qū)動(dòng)電 路向Z電極施加的觸發(fā)脈沖相對(duì)放電必須具有高速性,所以施加脈沖 寬度窄的矩形波。
專利文獻(xiàn)l:日本特開2002—110047號(hào)公報(bào)
發(fā)明內(nèi)容
但是,在上述這種等離子體顯示裝置中,施加例如圖17 (表示各 驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖的一個(gè)例子的圖)所示的各驅(qū)動(dòng)脈沖。特別是如圖 17所示,因?yàn)閆驅(qū)動(dòng)電路向等離子體顯示面板施加窄的脈沖寬度的矩 形波,面板的電容、施加電壓、頻率相應(yīng)地產(chǎn)生損失,因此產(chǎn)生以下 問題.*對(duì)發(fā)光沒有直接貢獻(xiàn)的消耗電力(無效電力)的增大、由于無 效電力增加導(dǎo)致不能夠充分確保發(fā)光必需的電力而引起的亮度降低、 因電路規(guī)模的增大引起的成本增加等。
因此,本發(fā)明的目的在于解決上述問題,提供一種等離子體顯示 裝置,其能夠有效利用充電到等離子體顯示面板的電荷,降低消耗電 力,并且能夠通過無效電力的降低實(shí)現(xiàn)高亮度化。
本發(fā)明的上述以及其他的目的和新的特征,可從本說明書的記述 以及附圖中加以明確。
下面簡(jiǎn)單說明本申請(qǐng)所公開的發(fā)明中具有代表性的內(nèi)容的概要。 本發(fā)明使用利用等離子體顯示面板的電容的LC諧振驅(qū)動(dòng)電路,通 過向第四電極(Z電極)上施加觸發(fā)脈沖而實(shí)現(xiàn)省電化。為了實(shí)現(xiàn)高速 性,該觸發(fā)脈沖按照在觸發(fā)放電發(fā)生后,主放電結(jié)束之前結(jié)束的方式
設(shè)定LC諧振時(shí)間。
艮口,本發(fā)明適用于下述等離子體顯示裝置,該等離子體顯示裝置 具有.*等離子體顯示面板,其前面基板上相互平行地配置有第一電極 和第二電極,在夾著放電空間的背面基板上正交地配置有第三電極, 在前面基板的第一電極和第二電極的狹縫間的位置上與第一電極和第
二電極平行地配置有第四電極;和多個(gè)驅(qū)動(dòng)電路,用于通過在第四電 極與第一電極或第二電極之間施加第一脈沖,在第一電極與和第二電 極之間施加第二脈沖,從而進(jìn)行放電發(fā)光。本發(fā)明具有以下特征。
(1) 多個(gè)驅(qū)動(dòng)電路中的第一驅(qū)動(dòng)電路(Z驅(qū)動(dòng)電路)由利用與等 離子體顯示面板的電容的LC諧振動(dòng)作的線圈和開關(guān)構(gòu)成。而且,第一 脈沖由第一驅(qū)動(dòng)電路生成。
(2) 第一脈沖的脈沖寬度為,在第二脈沖開始的放電發(fā)光結(jié)束之 前結(jié)束的寬度。
(3) 以一次的開關(guān)動(dòng)作進(jìn)行第一脈沖的LC諧振動(dòng)作中的等離子 體顯示面板的電容的電荷的充電和放電。
(4) 用于第一脈沖的LC諧振動(dòng)作中的等離子體顯示面板的電容 的電荷的充電和放電的開關(guān)切換時(shí)間為100ns以下。
(5) 第一驅(qū)動(dòng)電路具有為了使第一脈沖的上升的振幅增大而施加 正的偏置電壓的電源電路。
(6) 第一驅(qū)動(dòng)電路具有為了使第一脈沖的下降沿的振幅增大而施 加負(fù)的偏置電壓的電源電路。
(7) 第一脈沖為正極性。
(8) 第一脈沖為負(fù)極性。
(9) 使不通過第二脈沖放電發(fā)光的第一電極與第二電極之間的第 四電極為第二脈沖的中間電位。
(10)等離子體顯示裝置為ALIS方式。
下面簡(jiǎn)單說明由本申請(qǐng)所公開的發(fā)明中具有代表性的內(nèi)容所得到 的效果。
根據(jù)本發(fā)明,通過使用利用等離子體顯示面板的電容的LC諧振驅(qū) 動(dòng)電路,有效利用充電到等離子體顯示面板的電荷,能夠降低消耗的 電力。
并且,根據(jù)本發(fā)明,通過無效電力的降低,能夠充分確保發(fā)光必 需的電力,所以能夠?qū)崿F(xiàn)高亮度化。
圖1是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置的結(jié) 構(gòu)的一個(gè)例子的圖。
圖2是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 等離子體顯示面板的構(gòu)造的一個(gè)例子的分解立體圖。
圖3是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 前面基板的電極構(gòu)造的一個(gè)例子的圖。
圖4是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 圖像的 一幀的結(jié)構(gòu)的 一個(gè)例子的圖。
圖5是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 等離子體顯示面板的截面(b)以及各電極的電壓波形和放電發(fā)光的概 略(a)的一個(gè)例子的圖。
圖6是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, ALIS構(gòu)造的四電極的等離子體顯示面板的平面結(jié)構(gòu)(a)和截面(b) 的一個(gè)例子的圖。
圖7是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第一Z驅(qū)動(dòng)電路的電路結(jié)構(gòu)(a) (b)的一個(gè)例子的圖。
圖8是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第一Z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(正極性)的一個(gè)例子的圖。
圖9是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第一Z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(負(fù)極性)的一個(gè)例子的圖。
圖IO是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第二Z驅(qū)動(dòng)電路的電路結(jié)構(gòu)(a) (b)的一個(gè)例子的圖。
圖11是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中,
第二z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(正極性)的一個(gè)例子的圖。
圖12是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第三Z驅(qū)動(dòng)電路的電路結(jié)構(gòu)(a) (b)的一個(gè)例子的圖。
圖13是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第三Z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(負(fù)極性)的一個(gè)例子的圖。
圖14是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第四Z驅(qū)動(dòng)電路的電路結(jié)構(gòu)(a) (b)的一個(gè)例子的圖。
圖15是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第四Z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(正極性)的一個(gè)例子的圖。
圖16是表示作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中, 第四Z驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)序圖(負(fù)極性)的一個(gè)例子的圖。
圖17是表示與本發(fā)明相對(duì)的現(xiàn)有的等離子體顯示裝置中,各驅(qū)動(dòng) 電路的時(shí)序圖的一個(gè)例子的圖。
具體實(shí)施例方式
以下參照附圖詳細(xì)說明本發(fā)明的實(shí)施方式。其中,在用于說明實(shí) 施方式的全部圖中,原則上對(duì)同一部件采用同一符號(hào)標(biāo)示,并省略其 重復(fù)說明。
首先,通過圖1說明作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的等離子體顯示 裝置的結(jié)構(gòu)的一個(gè)例子。圖1是表示等離子體顯示裝置的結(jié)構(gòu)的一個(gè) 例子的圖。
作為本實(shí)施方式的等離子體顯示裝置,適用于四電極的等離子體 顯示裝置的例子,由等離子體顯示面板16、 X驅(qū)動(dòng)電路17、 Y驅(qū)動(dòng)電 路18、尋址驅(qū)動(dòng)電路19、控制電路20和Z驅(qū)動(dòng)電路21等構(gòu)成。
控制電路20對(duì)X驅(qū)動(dòng)電路17、 Y驅(qū)動(dòng)電路18、 Z驅(qū)動(dòng)電路21和 尋址驅(qū)動(dòng)電路19加以控制。X驅(qū)動(dòng)電路17向多個(gè)X電極X (Xl、 X2、 )供給規(guī)定的電壓。Y驅(qū)動(dòng)電路18向多個(gè)Y電極Y (Yl、
Y2、……)供給規(guī)定的電壓。Z驅(qū)動(dòng)電路21向多個(gè)Z電極Z (奇數(shù)號(hào) 的Z電極Zo和偶數(shù)號(hào)的Z電極Ze)供給規(guī)定的電壓。尋址驅(qū)動(dòng)電路
19向多個(gè)A電極A (Al、 A2、……)供給規(guī)定的電壓。該四電極構(gòu) 造具有尋址電極A、 X電極X、 Y電極Y和Z電極Z。 Z電極Z設(shè)置 在X電極X和Y電極Y之間。
等離子體面板16中,X電極X、 Z電極Z和Y電極Y在水平方向 上并列形成行,尋址電極A在垂直方向上形成列。尋址電極A按照與 X電極X、 Z電極Z和Y電極Y交叉的方式設(shè)置。X電極X、 Z電極 Z和Y電極Y在垂直方向上交互地配置。Y電極Yi和尋址電極Aj形 成i行j列的二維陣列。顯示單元Cll由Y電極Y1和尋址電極A1的 交點(diǎn),以及其鄰接的Z電極Zo和X電極XI形成。該顯示單元Cll 對(duì)應(yīng)于像素。通過該二維陣列,等離子體顯示面板16能夠顯示二維圖 像。Z電極Zo為用于輔助例如X電極XI和Y電極Yl之間的放電的 電極,Z電極Ze為用于輔助例如Y電極Yl和X電極X2之間的放電 的電極。
接著,通過圖2說明作為本實(shí)施方式的等離子體顯示裝置中,等 離子體顯示面板的構(gòu)造的一個(gè)例子。圖2是表示等離子體顯示面板的 構(gòu)造的一個(gè)例子的分解立體圖。
圖2中,X電極3對(duì)應(yīng)于圖1的X電極X。 Y電極4對(duì)應(yīng)于圖1 的Y電極Y。 Z電極2對(duì)應(yīng)于圖1的Z電極Z。尋址電極5對(duì)應(yīng)于圖1 的尋址電極A。
X電極3、 Y電極4和Z電極2形成在由玻璃構(gòu)成的前面基板10 上。其上形成有用于相對(duì)放電空間絕緣的第一電介質(zhì)層8。再在其上形 成有MgO (氧化鎂)的保護(hù)層9。
另一方面,尋址電極5形成在與前面基板10相對(duì)配置且由玻璃構(gòu) 成的背面基板11上。其上形成有第二電介質(zhì)層12。再在其上形成有熒 光體13 15。在隔壁(肋材)6和7的內(nèi)面上條紋狀地按照各色排列、 形成有紅、綠、藍(lán)色的熒光體13 15。通過X電極3和Y電極4之間 的維持放電激勵(lì)熒光體13 15發(fā)出各色的光。在前面基板10和背面 基板11之間的放電空間中封入有Ne(氖)+Xe(氙)潘寧氣體(penning gas)等。
接著,通過圖3說明等離子體顯示面板的前面基板的電極構(gòu)造的 一個(gè)例子。圖3是表示前面基板的電極構(gòu)造的一個(gè)例子的圖。X電極3由金屬電極(總線電極)3a和透明電極(SUS電極)3b 構(gòu)成。Y電極4由金屬電極4a和透明電極4b構(gòu)成。Z電極2由金屬電 極2a和透明電極2b構(gòu)成。其中,Z電極2也可以僅由透明電極2b或 僅由金屬電極2a構(gòu)成。
接著,通過圖4說明等離子體顯示面板的圖像的一幀的結(jié)構(gòu)的一 個(gè)例子。圖4是表示圖像的一幀的結(jié)構(gòu)的一個(gè)例子的圖。
圖像的一幀F(xiàn)D由第一子幀SF1、第二子幀SF2、……第n子幀SFn 形成。該n例如為10,與灰度等級(jí)位數(shù)相當(dāng)。
各子幀SF由復(fù)位期間Tr、尋址期間Ta和維持(維持放電)期間 Ts構(gòu)成。在復(fù)位期間Tr中進(jìn)行顯示單元的初始化。在尋址期間Ta中 通過尋址電極A和Y電極Y間的尋址放電,能夠?qū)S持期間Ts中的 各單元的發(fā)光或不發(fā)光進(jìn)行選擇。具體而言,在Y電極Yl、 Y2、 Y3…… 等上依次施加掃描脈沖,與該掃描脈沖對(duì)應(yīng),在尋址電極A上施加或 不施加尋址脈沖,由此能夠選擇所希望的顯示單元的發(fā)光或不發(fā)光。 在維持期間Ts中,在用Z電極Z選擇的顯示單元的X電極X和Y電 極Y之間進(jìn)行維持放電,進(jìn)行發(fā)光。各子幀SF中,X電極X和Y電 極Y間的維持脈沖引起的發(fā)光次數(shù)不同,能夠決定灰度等級(jí)值。
接著,通過圖5說明等離子體顯示面板的截面以及各電極的電壓 波形和放電發(fā)光的概略的一個(gè)例子。圖5是表示等離子體顯示面板的 截面(b)以及各電極的電壓波形和放電發(fā)光的概略(a)的一個(gè)例子 的圖。
如圖5 (b)所示,在前面基板10上設(shè)置有X電極X、 Y電極Y 和Z電極Z,此外在背面基板11上設(shè)置有尋址電極A,分別在其上施 加各脈沖的電壓波形。圖5 (a)所示的各電極的電壓波形表示在尋址 期間中被選擇顯示的單元的在維持期間Ts的放電動(dòng)作的例子。在Z電 極Z和Y電極Y之間(或在Z電極Z和X電極X之間)施加放電開 始電壓以上的第一脈沖(Z脈沖),進(jìn)行觸發(fā)放電。以該觸發(fā)放電為起 點(diǎn),通過向X電極X和Y電極Y之間施加第二脈沖(X脈沖或Y脈 沖),能夠進(jìn)行主要的維持放電。
接著,通過圖6說明ALIS (Alternate Lighting of Surfaces:表面交 替發(fā)光)構(gòu)造的四電極的等離子體顯示面板的結(jié)構(gòu)和截面的一個(gè)例子。
圖6是ALIS構(gòu)造的四電極的等離子體顯示面板的平面結(jié)構(gòu)(a)和截 面(b)的一個(gè)例子的圖。
圖6中,X電極X1表示圖1的奇數(shù)號(hào)的X電極(X1、X3、……), X電極X2表示圖1的偶數(shù)號(hào)的X電極(X2、 X4、 )。 Y電極Y1
表示圖1的奇數(shù)號(hào)的Y電極(Yl、 Y3、 ), Y電極Y2表示圖1
的偶數(shù)號(hào)的Y電極(Y2、 Y4、……)。在前面基板10上設(shè)置有X電 極X1、 X2, Y電極Y1、 Y2和Z電極Zo、 Ze等。在背面基板11上設(shè) 置有尋址電極A等。
在ALIS驅(qū)動(dòng)中,交互地顯示奇數(shù)幀和偶數(shù)幀。奇數(shù)幀和偶數(shù)幀發(fā) 光的顯示單元的位置改變,則用于顯示中的電極的組合改變。
具體而言,在奇數(shù)幀中,X電極X1、 Z電極Zo和Y電極Yl為顯 示電極的一個(gè)組,X電極X2、 Z電極Zo和Y電極Y2為另一組。此時(shí), Z電極Ze不用作顯示電極,而是作為用于抑制顯示單元間的干涉的屏 蔽(barrie)電極使用。在使用Z電極Ze作為屏蔽電極的情況下,將Z 電極Ze固定為例如地(grand)。
在偶數(shù)幀中,Y電極Yl、 Z電極Ze和X電極X2為顯示電極的一 個(gè)組,Y電極Y2、 Z電極Ze和X電極Xl為另一組。在這種情況下, Z電極Zo為屏蔽電極。
接著,通過圖7 圖16說明第一 第四Z驅(qū)動(dòng)電路的電路結(jié)構(gòu)和 時(shí)序圖的一個(gè)例子。其中,X驅(qū)動(dòng)電路、Y驅(qū)動(dòng)電路、尋址驅(qū)動(dòng)電路 是與現(xiàn)有技術(shù)相同的電路結(jié)構(gòu)和時(shí)序圖,動(dòng)作波形(X脈沖、Y脈沖、 A脈沖)如各圖所示。
圖7 (a)所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21a由線圈Ll、開關(guān)SW1 SW4、 二 極管D1 D4、電源VZ1 (0V +VS/2), VZ2 (—VS/2 0V), VS/2, —VS/2等構(gòu)成。
開關(guān)SW1 SW4分別由MOSFET元件構(gòu)成,在源極一漏極間連 接有二極管。在開關(guān)SW1的漏極和開關(guān)SW2的源極之間連接有將中 間電位接地的串聯(lián)連接的電源VZ1和電源VZ2。開關(guān)SW1的源極通 過正向連接的二極管Dl連接在線圈Ll的一端。線圈Ll的一端通過 正向連接的二級(jí)管D2與開關(guān)SW2的漏極連接。
開關(guān)SW3的漏極與電源VS/2連接。開關(guān)SW4的源極與電源一VS/2連接。開關(guān)SW3的源極和開關(guān)SW4的漏極共同連接于線圈Ll的另一 端。該共同的連接點(diǎn)成為Z脈沖的輸出端子。二極管D3從電源VS/2 以反向連接到線圈Ll的一端。二極管D4從線圈Ll的一端以反方向 連接到電源一VS/2。
特別是,該Z驅(qū)動(dòng)電路21a在現(xiàn)有技術(shù)中僅由開關(guān)SW3、 SW4構(gòu) 成,但是在本實(shí)施方式中由利用與等離子體顯示面板16的電容的LC 諧振動(dòng)作的線圈Ll和開關(guān)SW1 SW4構(gòu)成,生成Z脈沖并施加到等 離子體顯示面板16上。開關(guān)SW1、 SW2作為Z電力回收用開關(guān),將 MOSFET元件并聯(lián)配置。線圈L1作為諧振用線圈,以共同的一個(gè)系列 配置對(duì)等離子體顯示面板16的電容的電荷的充電和放電的通路。
圖7 (b)所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21b與圖7 (a)同樣,由利用與等離 子體顯示面板16的電容的LC諧振動(dòng)作的線圈Ll和開關(guān)SW1 SW4 構(gòu)成,與圖7 (a)不同點(diǎn)在于,在電源VZ1 (VS/2 +VS)和電源 VZ2 (0V VS/2)的連接部與GND間連接有省電力電路用的電容器 Cl,此外,開關(guān)SW3、 SW4分別與電源VS、 GND連接。
該圖7所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21a、21b中,如圖8所示,在VZ1"0V、 VZ2"0V的條件下,在使X (Y)脈沖上升之前,首先使開關(guān)SW1為 On,使Z脈沖的電壓上升。接著,使開關(guān)SW2為On (此時(shí)SW1為 Off),使到達(dá)最大值附近的Z脈沖下降。之后,使X (Y)脈沖上升到 最大值。然后,使開關(guān)SW4為On,使Z脈沖下降到原來的電壓。由 此,能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(正極性)。
該窄脈沖寬度的Z脈沖,為了實(shí)現(xiàn)高速性,其脈沖寬度設(shè)定為在 X (Y)脈沖開始的放電發(fā)光結(jié)束之前結(jié)束的寬度。例如,作為一個(gè)例 子,為100ns 1000ns左右的脈沖寬度。在Z脈沖的上升對(duì)面板電容 進(jìn)行充電,此外,在下降進(jìn)行從面板電容的放電。用于該面板電容的 電荷的充電和放電的開關(guān)SW1和開關(guān)SW2的切換時(shí)間為100ns以下。
其中,開關(guān)SW1和SW2的On/Off,也可以如虛線所示,在使開 關(guān)SW2為On之后使SW1為Off。此外,開關(guān)SW1、 SW2、 SW4的 On的時(shí)刻不限于在X (Y)脈沖的上升時(shí)刻之前,也可以同時(shí)也可以 之后。
此外,在VZ1〉0V、 VZ2"0V的條件下,最大值的電壓到達(dá)VS/2
(圖7 (a))、 VS (圖7 (b)),在VZ1&0V、 VZ2<0V的條件下,下 降到原來的電壓的牽引(引含)變大,在VZ1〉0V、 VZ2〈0V的條件 下,上述兩者均有可能。
此外,在共同控制開關(guān)SW1和SW2的情況下,能夠使開關(guān)SW1、 SW2為On,在該上升時(shí)刻使Z脈沖的電壓上升,使開關(guān)SW1、 SW2 為Off,在該下降時(shí)刻使下降至原來的電壓。在該情況下,能夠由一次 的開關(guān)動(dòng)作進(jìn)行Z脈沖的LC諧振動(dòng)作的面板電容的電荷的充電和放 電。
此外,關(guān)于Z脈沖,因?yàn)樵贏LIS驅(qū)動(dòng)中為了交互地顯示奇數(shù)幀和 偶數(shù)幀而設(shè)置有Z電極Zo、 Ze,所以在例如由X (Y)脈沖而使其放
電發(fā)光的X電極和Y電極之間的Z電極Zo上施加圖8所示的實(shí)線的 脈沖的情況下,在不使其放電發(fā)光的X電極和Y電極之間的Z電極 Ze上施加圖8的點(diǎn)劃線所示的中間電位(在圖7 (a)的Z驅(qū)動(dòng)電路21a 中為GND,在圖7 (b)的Z驅(qū)動(dòng)電路21b中為VS/2)。
在該圖8的情況下,Z脈沖為向正側(cè)突出的正極性的脈沖,相反地, 也能夠如圖9所示,為向負(fù)側(cè)突出的負(fù)極性的脈沖。在該情況下,例 如,在VZ1"0V、 VZ2"0V的條件下,在使X (Y)脈沖下降之前, 首先使開關(guān)SW2為On,使Z脈沖的電壓下降。接著,使開關(guān)SW1為 On(此時(shí)SW2可為Off也可為On),使到達(dá)最小值附近的Z脈沖上升。 之后,使X (Y)脈沖下降至最小值。然后,使開關(guān)SW3為On,在該 上升時(shí)刻使Z脈沖上升至原來的電壓。由此,能夠生成窄的脈沖寬度 的Z脈沖(負(fù)極性)。此外,SW1、 SW2、 SW3的On的時(shí)刻不限于X
(Y)脈沖的下降時(shí)刻之前,也可以同時(shí)也可以之后。
此外,VZ1"0V、 VZ2〈0V的條件下,最小值的電壓到達(dá)一VS/2
(圖7 (a))、 GND (圖7 (b)),在VZ1〉0V、 VZ2"0V的條件下, 上升到原來電壓的牽引變大,在VZ1X)V、 VZ2〈0V的條件下,這兩 者均有可能。此外,也能夠進(jìn)行開關(guān)SW1和開關(guān)SW2的共同控制。 圖10 (a) (b)所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21c、 21d,相對(duì)上述圖7 (a)
(b)的電路結(jié)構(gòu)具有以下不同點(diǎn)。開關(guān)SW1、 SW2作為Z電力回收 用開關(guān),將MOSFET元件串聯(lián)配置。而且,開關(guān)SW1、 SW2所連接 的電源VZ1 (0V +VS/2)作為Z脈沖電壓的偏置用,為了使上升的
振幅增大而使用施加正的偏置電壓的正極電源的電源電路。該圖10的
Z驅(qū)動(dòng)電路21c、 21d通過MOSFET元件的串聯(lián),不再需要上述圖7 的并聯(lián)結(jié)構(gòu)中的二極管D1、 D2,所以使用部件數(shù)變少,帶來成本的降 低。但是,Z脈沖電壓的偏置用電源為正的一方,Z電壓脈沖的波峰值 被限定。
在該圖10所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21c、 21d中,如圖11所示,在VZ1 "0V的條件下與在上述圖8的VZ1"0V、 VZ2"0V的條件下相同, 此外,在VZ1X)V的條件下與在上述圖8的VZ1X)V、 VZ2&0V的 條件下相同,同樣能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(正極性)。其中, 即使在如圖10所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21c、 21d中,也能夠如上述圖9所 示的時(shí)刻,在該情況下,能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(負(fù)極性)。
圖12 (a) (b)所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21e、 21f,相對(duì)上述圖10 (a) (b)的電路結(jié)構(gòu)具有以下不同點(diǎn)。開關(guān)SW1、 SW2所連接的電源VZ2 (一VS/2 0V)作為Z脈沖電壓的偏置用,為了使下降的振幅增大而 使用施加負(fù)的偏置電壓的負(fù)極電源的電源電路。因此,Z脈沖電壓的偏 置用電源為負(fù)的一方,Z電壓脈沖的波峰值被限定。
在該圖12所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21e、 21f中,如圖13所示,通過使 其為向負(fù)側(cè)突出的負(fù)極性的脈沖,能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(負(fù) 極性)。即,該圖13的波形在VZ2"0V的條件下與在上述圖9的VZ1 "0V、 VZ2"0V的條件下相同,此外,在VZ2〉0V的條件下與在上 述圖9的VZ1"0V、 VZ2<0V的條件下相同。其中,即使在如圖12 所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21e、 21f中,也能夠如上述圖8所示的時(shí)刻,在該 情況下,能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(正極性)。
圖14 (a) (b)所示的驅(qū)動(dòng)電路21g、 2ih,相對(duì)上述圖7 (a) (b) 的電路結(jié)構(gòu)具有以下不同點(diǎn)。線圈L1、 L2作為諧振用線圈,以分別的 兩個(gè)系列配置有相對(duì)等離子體顯示面板16的電容的電荷的充電和放電 的通路。與此相伴,在各線圈L1、 L2和各電源VS/2、 一VS/2之間連 接有二極管D3 D6。該圖14的Z驅(qū)動(dòng)電路21g、 21h通過諧振線圈的 兩個(gè)系統(tǒng),通過改變?cè)赯脈沖的上升(對(duì)面板電容的充電)和Z脈沖 的下降(從面板電容的放電)中所用的線圈值,能夠調(diào)整各自的LC諧 振時(shí)間,能夠進(jìn)行最優(yōu)的驅(qū)動(dòng)。但是,由于部件數(shù)增加,帶來成本的增加。
在該圖14所示的Z驅(qū)動(dòng)電路21g、 21h中,如圖15所示,在各條 件下與上述圖8相同,同樣能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖(正極性)。 此外,如圖16所示,在各條件下與上述圖9相同,同樣能夠生成窄的 脈沖寬度的Z脈沖(負(fù)極性)。
如以上說明,根據(jù)本實(shí)施方式,具有等離子體顯示面板16,其 在前面基板10上配置有X電極3、 Y電極4和Z電極2,在背面基板 11上配置有尋址電極5;和X驅(qū)動(dòng)電路17 、 Y驅(qū)動(dòng)電路18、 Z驅(qū)動(dòng) 電路21 (21a 21h)、尋址驅(qū)動(dòng)電路19,用于通過在Z電極2與X電 極3或Y電極4之間施加Z脈沖,在X電極3與Y電極4之間施加X (Y)脈沖,從而迸行放電發(fā)光。其中Z驅(qū)動(dòng)電路21由利用與等離子 體顯示面板16的電容的LC諧振動(dòng)作的線圈L1、L2和開關(guān)SW1 SW4 構(gòu)成,通過由Z驅(qū)動(dòng)電路21生成Z脈沖,能夠生成窄的脈沖寬度的Z 脈沖,所以能夠得到如以下所述的效果。
艮P,通過使用利用等離子體顯示面板16的電容的LC諧振驅(qū)動(dòng)電 路,有效利用充電到等離子體顯示面板16的電荷,能夠減少消耗電力。 并且,通過無效電力的減少,能夠充分確保發(fā)光所必需的電力,因此 能夠?qū)崿F(xiàn)高亮度化。
以上,基于實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明的發(fā)明人提出的發(fā)明進(jìn)行了具體的 說明,但本發(fā)明并不限定于上述實(shí)施方式,能夠在不脫離其主旨的范 圍內(nèi)迸行各種變更。 產(chǎn)業(yè)上的可利用性
本發(fā)明涉及等離子體顯示裝置,特別是應(yīng)用于在前面基板的X電 極與Y電極的狹縫間的位置配置有Z電極的等離子體顯示面板的Z驅(qū) 動(dòng)電路中是有效的。
權(quán)利要求
1.一種等離子體顯示裝置,其特征在于,具有等離子體顯示面板,其前面基板上相互平行地配置有第一電極和第二電極,在夾著放電空間的背面基板上正交地配置有第三電極,在所述前面基板的所述第一電極和所述第二電極的狹縫間的位置上與所述第一電極和所述第二電極平行地配置有第四電極;和多個(gè)驅(qū)動(dòng)電路,用于通過在所述第四電極與所述第一電極或所述第二電極之間施加第一脈沖,在所述第一電極與所述第二電極之間施加第二脈沖,從而進(jìn)行放電發(fā)光,其中,所述多個(gè)驅(qū)動(dòng)電路中的第一驅(qū)動(dòng)電路由利用與所述等離子體顯示面板的電容的LC諧振動(dòng)作的線圈和開關(guān)構(gòu)成,所述第一脈沖由所述第一驅(qū)動(dòng)電路生成。
2. 如權(quán)利要求l所述的等離子體顯示裝置,其特征在于 所述第一脈沖的脈沖寬度為,在所述第二脈沖幵始的放電發(fā)光結(jié)束之前結(jié)束的寬度。
3. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于以一次的開關(guān)動(dòng)作進(jìn)行所述第一脈沖的LC諧振動(dòng)作中的所述等離子體顯示面板的電容的電荷的充電和放電。
4. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于-用于所述第一脈沖的LC諧振動(dòng)作中的所述等離子體顯示面板的電容的電荷的充電和放電的開關(guān)切換時(shí)間為100ns以下。
5. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于 所述第一驅(qū)動(dòng)電路具有為了使所述第一脈沖的上升的振幅增大而施加正的偏置電壓的電源電路。
6. 如權(quán)利要求l所述的等離子體顯示裝置,其特征在于所述第一驅(qū)動(dòng)電路具有為了使所述第一脈沖的下降的振幅增大而 施加負(fù)的偏置電壓的電源電路。
7. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于 所述第一脈沖為正極性。
8. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于 所述第一脈沖為負(fù)極性。
9. 如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于 使不通過所述第二脈沖放電發(fā)光的第一電極與第二電極之間的第四電極為所述第二脈沖的中間電位。
10.如權(quán)利要求1所述的等離子體顯示裝置,其特征在于: 所述等離子體顯示裝置為ALIS方式。
全文摘要
本發(fā)明提供一種等離子體顯示裝置,其能夠有效利用充電到等離子體顯示面板的電荷,減少消耗電力,并且能夠通過無效電力的減少實(shí)現(xiàn)高亮度化。該等離子體顯示裝置具有等離子體顯示面板,其前面基板上配置有X電極、Y電極和Z電極,背面基板上配置有尋址電極;和X驅(qū)動(dòng)電路、Y驅(qū)動(dòng)電路、Z驅(qū)動(dòng)電路、尋址驅(qū)動(dòng)電路,用于通過在Z電極與X電極或Y電極之間施加Z脈沖,在X電極與Y電極之間施加X(Y)脈沖,從而進(jìn)行放電發(fā)光。其中,Z驅(qū)動(dòng)電路由利用與等離子體顯示面板的電容的LC諧振動(dòng)作的線圈和開關(guān)構(gòu)成,由Z驅(qū)動(dòng)電路生成Z脈沖,能夠生成窄的脈沖寬度的Z脈沖。
文檔編號(hào)G09G3/288GK101176139SQ20058004980
公開日2008年5月7日 申請(qǐng)日期2005年8月23日 優(yōu)先權(quán)日2005年8月23日
發(fā)明者坂本哲也, 小林敬幸, 岸智勝, 糸川直樹 申請(qǐng)人:富士通日立等離子顯示器股份有限公司