專(zhuān)利名稱(chēng):等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明是關(guān)于等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法的,具體地說(shuō)是一種根據(jù)APL調(diào)整維持期間附加的維持脈沖波形,以此改善高灰階的亮度特性,提高等離子體顯示面板的效率的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法。
背景技術(shù):
等離子體顯示面板是面板內(nèi)部氣體放電產(chǎn)生的真空紫外線(xiàn)(VUV)與面板內(nèi)部熒光體撞擊而發(fā)光的代表性裝置。等離子體顯示面板如圖1所示,大體上由前玻板(A)與后玻板(B)組成。
上述前玻板(A)由掃描電極1及維持電極2,掃描電極及維持電極上迭加的介質(zhì)層3,介質(zhì)層上形成的介質(zhì)保護(hù)膜4組成。
向上述掃描電極1及維持電極2提供驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)信號(hào),則介質(zhì)層3中積聚壁電荷,介質(zhì)層保護(hù)膜4防止物理濺鍍法導(dǎo)致的介質(zhì)層3的損壞并提高2次電子釋放效率。
上述后玻板(B)中產(chǎn)生尋址電極6,在尋址電極上側(cè)依次形成積聚壁電荷的介質(zhì)層8。介質(zhì)層8上形成劃分放電區(qū)間的隔壁7,隔壁的側(cè)面及放電區(qū)間底部形成熒光體9。
上述等離子體顯示面板由復(fù)數(shù)個(gè)尋址電極(X)及復(fù)數(shù)個(gè)掃描電極(Y)及維持電極(Z)間放電來(lái)顯示畫(huà)面。
為了在如上述結(jié)構(gòu)組成的等離子體顯示面板中顯示畫(huà)面,將一幀分為發(fā)光次數(shù)不同的若干個(gè)子場(chǎng)進(jìn)行分時(shí)驅(qū)動(dòng)。上述各子場(chǎng)如圖2所示,由復(fù)位期間(R),尋址期間(A),維持期間(S)組成。
上述復(fù)位期間(R)提供斜波信號(hào),進(jìn)行復(fù)位放電,初始化放電單元。尋址期間(A)向上述的掃描電極(Y)與尋址電極(X)附加相反極性的脈沖,進(jìn)行尋址放電。
維持期間(S)向上述掃描電極(Y)與維持電極(Z)交替附加維持脈沖(sus),向?qū)ぶ菲陂g(A)發(fā)生放電的單元附加維持脈沖,則上述掃描電極與維持電極間發(fā)生維持放電,以此顯示畫(huà)面。
一般將上述維持期間(S)向掃描電極(Y)或維持電極(Z)提供的維持脈沖的高電位電壓與低電位電壓之差稱(chēng)為維持電壓(Vs)。
上述維持期間(S)附加的維持脈沖由100V以上的電壓配電形成,因此一幀期間附加的維持脈沖數(shù)量增加,則等離子體顯示面板的消耗電量也增加。
因此,為了回收并重復(fù)利用面板的電流,按規(guī)定電壓向電容充電,通常上述電容中存儲(chǔ)維持電壓(Vs)的一半,此電壓由LC共振增幅至原來(lái)的2倍左右并用于維持脈沖的形成。
圖3所示是一般維持脈沖。共振形成的維持脈沖因回路的寄生成分,回路元件引起的電壓下降等原因,上述電容中存儲(chǔ)的電壓無(wú)法增幅至2倍。
因此,共振產(chǎn)生的能量回收(ER)上升電壓與高電位維持電壓間的差動(dòng)部分(Vd)或共振產(chǎn)生的ER下降電壓與低電位維持電壓間的差動(dòng)部分(Vd’)要另外進(jìn)行補(bǔ)償,因此等離子體顯示面板的能效降低。
尤其,共振引起的,從上述低電位維持電壓上升至高電位維持電壓的時(shí)間-ER上升時(shí)間(ER_up)與等離子體顯示面板的亮度特性及能效有很深的關(guān)聯(lián)。上述ER上升時(shí)間(ER_up)增長(zhǎng),則耗電量減少,能效增加,但亮度降低。與此相反,ER上升時(shí)間縮短,則耗電量增加,但可以改善亮度。
在等離子體顯示面板中顯示畫(huà)面時(shí)有如下問(wèn)題點(diǎn)縮短ER上升時(shí)間(ER_up)會(huì)改善亮度,但能效降低,增長(zhǎng)ER上升時(shí)間(ER_up)會(huì)增加能效,但高灰階的亮度降低。
發(fā)明內(nèi)容
為了解決上述問(wèn)題,本發(fā)明的目的在于提供一種等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,該方法利用多級(jí)維持脈沖,按畫(huà)面自動(dòng)等級(jí)APL調(diào)整維持期間附加的維持脈沖波形,改善高灰階的亮度特性,提高等離子體顯示面板的效率。
本發(fā)明的目的是通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于它在一個(gè)以上的階段,用從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓的維持脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)。
本發(fā)明中,上述維持脈沖的特點(diǎn)是以一個(gè)以上的階段,從高電位維持電壓下降至低電位維持電壓。
上述維持脈沖的特點(diǎn)是隨APL(Auto pictur level)的增大而增加上述階段,一個(gè)子場(chǎng)中附加的維持脈沖均為相同階段,可以在上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或/及下降而形成,或維持脈沖中至少有一個(gè)以上與其它維持脈沖為不同的階段,也可以在上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或/及下降而形成。
本發(fā)明中離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,以一個(gè)以上的階段,用從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓的維持脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,隨APL(Autopictur level)的增加,確保高灰階的亮度特性并可以提高等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)效率。
四
圖1是一般等離子體顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖,圖2是附加等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)波形示意圖,圖3是現(xiàn)有技術(shù)中的維持脈沖示意圖,圖4是本發(fā)明中多級(jí)維持脈沖示意圖,圖5a是附加等離子體顯示面板的維持脈沖的第1實(shí)施例示意圖,圖5b是附加等離子體顯示面板的維持脈沖的第2實(shí)施例示意圖,圖6a是附加等離子體顯示面板的維持脈沖的第3實(shí)施例示意圖,圖6b是附加等離子體顯示面板的維持脈沖的第4實(shí)施例示意圖,圖6c是附加等離子體顯示面板的維持脈沖的第5實(shí)施例示意圖,附圖中主要部分的標(biāo)記說(shuō)明ER_up1第1ER上升時(shí)間 ER_up2第2ER上升時(shí)間ER_down1第1ER下降時(shí)間 ER_down2第2ER下降時(shí)間五具體實(shí)施方式
下面,舉較佳實(shí)施例,并配合附圖詳細(xì)說(shuō)明如下。
圖4是本發(fā)明中的多級(jí)維持脈沖示意圖,圖5a至圖5b是本發(fā)明中附加等離子體顯示面板的維持脈沖示意圖,圖6a至圖6c是本發(fā)明中附加等離子體顯示面板的維持脈沖或其它實(shí)例示意圖。
等離子體顯示面板由掃描電極與維持電極形成的前面板及尋址電極形成的被面板結(jié)合而成。掃描電極,維持電極與上述尋址電極中間間隔放電空間,面對(duì)面排列。位于上述掃描電極,維持電極與尋址電極交叉部的放電空間基本形成一個(gè)放電單元。
為了在上述等離子體顯示面板中顯示畫(huà)面,將一幀分為復(fù)數(shù)個(gè)子場(chǎng)進(jìn)行分時(shí)驅(qū)動(dòng),上述子場(chǎng)大致由復(fù)位期間,尋址期間,維持期間組成。
上述復(fù)位期間與前子場(chǎng)放電單元的On/0ff與否無(wú)關(guān),向所有放電單元附加高電壓。為了保持所有放電單元處于相同狀態(tài),向上述掃描電極附加250V以上的高電壓,初始化放電單元。為了提高對(duì)比度(Contrast),主要使用斜波波形。
上述尋址期間在各放電單元中記載影像,根據(jù)影像數(shù)據(jù)向上述尋址電極附加正(+)極性數(shù)據(jù)脈沖,向掃描電極附加與尋址電極中附加的極性相反的掃描脈沖。附加于尋址電極與掃描電極中的電壓之差與復(fù)位期間形成的壁電荷電壓相加產(chǎn)生尋址放電。
上述維持期間向掃描電極與維持電極交替附加相反極性的脈沖信號(hào),產(chǎn)生維持放電,顯示畫(huà)面。
此時(shí),附加于掃描電極或維持電極的維持脈沖的特點(diǎn)是以一個(gè)以上階段從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓。
一般從上述等離子體顯示面板回收能量存儲(chǔ)于電容中并重復(fù)利用,形成維持脈沖。即,產(chǎn)生維持脈沖的回路中具備感應(yīng)器,則在上述感應(yīng)器與面板的電容間產(chǎn)生LC共振回路,回收面板中存儲(chǔ)的能量,保存在電容中。
上述電容中存儲(chǔ)的電壓,由感應(yīng)器與面板間的LC共振增至回收電壓的2倍左右,并補(bǔ)償共振產(chǎn)生的ER電壓與高電位維持電壓的差值部分形成維持脈沖。此時(shí),維持脈沖以1次共振從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓,并直接從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓,因此將這種維持脈沖稱(chēng)為單級(jí)維持脈沖。
由上述共振,從低電位電壓上升至共振產(chǎn)生的ER電壓所需的時(shí)間稱(chēng)為ER上升時(shí)間(ER_up)。
如果,上述維持脈沖經(jīng)1次以上共振,由低電位維持電壓上升至高電位維持電壓,即上述維持脈沖從低電位維持電壓經(jīng)多階段上升至高電位維持電壓,則形成多級(jí)維持脈沖。
維持脈沖從低電位維持電壓經(jīng)過(guò)2階段上升至高電位維持電壓的2級(jí)維持脈沖如圖4所示。
此時(shí),從低電位電壓上升至經(jīng)1次共振產(chǎn)生的1次ER電壓所需的時(shí)間稱(chēng)為第1ER上升時(shí)間(ER_up1),從1次ER電壓上升至高電位維持電壓所需的時(shí)間稱(chēng)為第2ER上升時(shí)間(ER_up2)。
上述2級(jí)維持脈沖形成經(jīng)2次共振上升的維持脈沖,僅由共振即可以從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓,因此比單級(jí)維持脈沖效能更高。
上述維持脈沖可以由一個(gè)以上階段從高電位維持電壓下降至低電位維持電壓,單級(jí)維持脈沖無(wú)法由共振從高電位維持電壓下降至低電位維持電壓,因此比多級(jí)維持脈沖效能低。
此時(shí),從上述高電位維持電壓下降至經(jīng)1次共振形成的1次共振電壓所需的時(shí)間稱(chēng)為第1ER下降時(shí)間(ER_down1),從1次共振電壓下降至低電位維持電壓所需的時(shí)間稱(chēng)為第2ER下降時(shí)間(ER_down2)。
多極維持脈沖對(duì)于維持脈沖的上升區(qū)間及下降區(qū)間,僅以共振即可上升至高電位維持電壓或下降至低電位維持電壓,因此可以提高效能。
一般低灰階達(dá)到1000坎德拉以上的高亮,但高灰階的亮度只有500坎德拉以下,因此降低了等離子體顯示面板的亮度特性。
為了改善上述亮度特性要減少維持脈沖的ER上升時(shí)間(ER_up),但ER上升時(shí)間減少導(dǎo)致效能降低。
又,畫(huà)面的負(fù)載增加時(shí),因面板的電極阻抗發(fā)生電壓下降,導(dǎo)致畫(huà)面左右側(cè)亮度不同。因此,增加ER上升時(shí)間(ER_up)或利用多級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板則可以防止此現(xiàn)象。
本發(fā)明中等離子體顯示面板驅(qū)動(dòng)方法中,隨APL(Auto picture level)的增加,形成增加低電位維持電壓至高電位維持電壓上升階段的維持脈沖,則可以防止畫(huà)面負(fù)載增加導(dǎo)致的亮度不均。
例如,APL比規(guī)定基準(zhǔn)值大時(shí),使用2級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板可減少因畫(huà)面負(fù)載增加而產(chǎn)生的畫(huà)面干擾。
此時(shí),增加上述維持脈沖的ER上升時(shí)間(ER_up1至ER_up2),可減少等離子體顯示面板的功耗,降低位移電流,增加能效。
相反,APL比上述基準(zhǔn)值小時(shí),使用單級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,減少上述維持脈沖的ER上升時(shí)間(ER_up)可以增加亮度。對(duì)于APL小的低灰階,即使使用單級(jí)維持脈沖其功耗也較小,因此使用單級(jí)維持脈沖不會(huì)增加功耗。
即,如圖5a所示,APL達(dá)到最大APL等級(jí)的20%至30%以上時(shí),向上述掃描電極與維持電極附加多極維持脈沖-2級(jí)維持脈沖。APL小于上述基準(zhǔn)值時(shí),如圖5b所示,附加單級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板。
顯示一般廣播畫(huà)面,電影等活動(dòng)圖像時(shí)的APL將達(dá)到最大APL等級(jí)的20%至30%,因此,超出上述范圍時(shí),為降低功耗,提高能效而使用2級(jí)維持脈沖。
特別是,畫(huà)面顯示全白時(shí),若使用單級(jí)維持脈沖將使亮度降低至200坎德拉左右,大大降低了亮度特性并且效能也會(huì)降低。
因此,畫(huà)面顯示全白時(shí),要使用多級(jí)維持脈沖或增加ER上升時(shí)間,可以提高效能并改善亮度特性。
此時(shí),可以使一個(gè)子場(chǎng)期間附加的維持脈沖全部處于相同階段,也可以附加一個(gè)以上處于不同階段的維持脈沖。即,一個(gè)子場(chǎng)中如圖5a至圖5b所示,維持脈沖均處于相同的階段,可以由上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或/及下降而形成。
又,至少一個(gè)以上與其他維持脈沖處于不同階段,可以由上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或/及下降而形成。
例如,ER上升時(shí)間(ER_up)縮短可以改善亮度特性,但效能降低。ER上升時(shí)間增長(zhǎng)可以提高效能,但會(huì)降低維持電壓的余量,而多極維持脈沖可以提高效能,因此一個(gè)子場(chǎng)期間可以使用單級(jí)維持脈沖及多極維持脈沖。
即,如圖6a所示,交替附加單級(jí)維持脈沖與2級(jí)維持脈沖,則可以由單級(jí)維持脈沖確保亮度特性,由2級(jí)維持脈沖確保效能。
又,APL小于基準(zhǔn)值時(shí),如圖6b所示,反復(fù)附加多個(gè)單級(jí)維持脈沖及1個(gè)2級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,較只附加單級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,可以提高效能。
如圖6c所示,APL大于基準(zhǔn)值時(shí),反復(fù)附加多個(gè)2級(jí)維持脈沖及1個(gè)單級(jí)維持脈沖驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,較只附加2級(jí)維持脈沖,可以改善亮度特性。
綜上所述,雖然本發(fā)明關(guān)于等離子體顯示面板驅(qū)動(dòng)方法已以較佳實(shí)施例公開(kāi)如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何本領(lǐng)域技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可進(jìn)行各種更動(dòng)與修改,因此本發(fā)明的保護(hù)范圍當(dāng)視所提出的權(quán)利要求限定的范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1.一種等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于它在一個(gè)以上的階段,用從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓的維持脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,維持脈沖以一個(gè)以上階段從高電位維持電壓下降至低電位維持電壓。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,維持脈沖隨畫(huà)面自動(dòng)等級(jí)的增加,上述階段也增加。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,維持脈沖隨APL的增加,ER時(shí)間也增加。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,APL大于規(guī)定的基準(zhǔn)值時(shí)附加多級(jí)維持脈沖,小于基準(zhǔn)值時(shí)附加單級(jí)維持脈沖。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,基準(zhǔn)值在最高APL等級(jí)的20%至30%范圍內(nèi)。
7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,一個(gè)子場(chǎng)期間附加的維持脈沖均處于相同的階段,可以由上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或下降而形成。
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于其中,一個(gè)子場(chǎng)期間附加的維持脈沖中至少一個(gè)以上與其他維持脈沖處于不同階段,可以由上述低電位維持電壓與高電位維持電壓間上升或下降而形成。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)方法,它在一個(gè)以上的階段,用從低電位維持電壓上升至高電位維持電壓的維持脈沖來(lái)驅(qū)動(dòng)等離子體顯示面板,形成隨畫(huà)面自動(dòng)等級(jí)APL(Auto pictur level)的增加上述階段也增加的維持脈沖,以此確保亮度特性并可以提高等離子體顯示面板的驅(qū)動(dòng)效率。
文檔編號(hào)G09G3/20GK1858829SQ20061007968
公開(kāi)日2006年11月8日 申請(qǐng)日期2006年5月9日 優(yōu)先權(quán)日2005年8月25日
發(fā)明者文聖學(xué) 申請(qǐng)人:樂(lè)金電子(南京)等離子有限公司