專(zhuān)利名稱(chēng):等離子顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明為等離子顯示裝置{Plasma Display Apparatus}相關(guān)發(fā)明,更具體地說(shuō)是調(diào)節(jié)提供至尋址電極X的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)的等離子顯示裝置相關(guān)發(fā)明。
背景技術(shù):
在現(xiàn)今的信息化社會(huì),顯示板作為視覺(jué)信息傳達(dá)媒介,正在進(jìn)一步強(qiáng)化其重要性,為了今后占據(jù)更重要的地位,應(yīng)充分滿(mǎn)足低耗電力、輕型化、高畫(huà)質(zhì)化等條件。具備這種條件的代表性顯示板有等離子顯示板。
通常,等離子顯示板由形成在前面板與后面板之間的障壁組成一個(gè)單位串,各串內(nèi)充入了氖(Ne)、氦(He)或氖及氦的混合氣體(Ne+He)等主放電氣體和少量氙(Xe)的惰性氣體。通過(guò)高頻電壓放電時(shí),惰性氣體產(chǎn)生真空紫外線(xiàn)(Vacuum Ultraviolet rays),使形成在障壁之間的熒光體發(fā)光,從而顯現(xiàn)圖像。因這種等離子顯示板可具有輕薄的結(jié)構(gòu),因此作為第二代顯示裝置備受注目。
由這種等離子顯示板和向等離子顯示板的電極施加驅(qū)動(dòng)脈沖的驅(qū)動(dòng)部組成等離子顯示裝置。
這種等離子顯示裝置是通過(guò)在由障壁劃分的放電串內(nèi)引起放電,而顯示圖像,例如采用復(fù)位放電、尋址放電、維持放電等。
而且,傳統(tǒng)的等離子顯示裝置中為了引起尋址放電,向?qū)ぶ冯姌OX施加數(shù)據(jù)脈沖,以附圖1為參考,對(duì)此分析如下。
圖1為介紹傳統(tǒng)等離子顯示裝置的操作的圖片。
分析圖1,在傳統(tǒng)的等離子顯示裝置中,同一設(shè)置在尋址期間提供至尋址電極X的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)。即,在t0時(shí)點(diǎn)向X1尋址電極到Xn尋址電極施加數(shù)據(jù)脈沖。
如此,若提供至尋址電極X1~Xn的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)相同,則每個(gè)數(shù)據(jù)脈沖都發(fā)生噪聲(Noise)。這種噪聲是由通過(guò)等離子顯示板的電容(Capacitance)的耦合(Coupling)所引起的,在數(shù)據(jù)脈沖急劇上升的時(shí)點(diǎn)發(fā)生上升噪聲,在數(shù)據(jù)脈沖急劇下降的時(shí)點(diǎn)發(fā)生下降噪聲。
這樣的噪聲,存在誘發(fā)向等離子顯示板提供一定的驅(qū)動(dòng)電壓的驅(qū)動(dòng)部的電性損傷的問(wèn)題。
發(fā)明內(nèi)容
為了解決上述問(wèn)題,本發(fā)明旨在提供通過(guò)設(shè)置不同的在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部施加到多個(gè)尋址電極的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn),降低噪聲的發(fā)生的等離子顯示裝置。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的等離子顯示裝置,包括配備多個(gè)尋址電極的等離子顯示板和在進(jìn)行尋址(Addressing)的尋址期間向上述尋址電極X提供數(shù)據(jù)脈沖的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部,其特征在于上述多個(gè)尋址電極分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,施加到第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)互不相同。
前述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群各自包含的尋址電極的個(gè)數(shù)是大致相同。
前述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群分別再劃分為多個(gè)子尋址電極群,第1尋址電極群的子尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群,各自分別交替配置。
前述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群各自分別包括一個(gè)以上的尋址電極。
前述的等離子顯示裝置,其特征在于施加到上述第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差是10ns(納秒)以上100ns(納秒)以下。
前述的等離子顯示裝置,其特征在于施加到上述第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差約為30ns(納秒)以上50ns(納秒)以下。
本發(fā)明的有益效果是如上所述,本發(fā)明通過(guò)劃分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,設(shè)置不同的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn),降低了數(shù)據(jù)脈沖施加的時(shí)點(diǎn)中的耦合(Coupling)效應(yīng),由此具有降低噪聲的發(fā)生,進(jìn)而降低電磁波(EMI)的效果。
圖1為介紹傳統(tǒng)等離子顯示裝置的操作的圖片;圖2為介紹本發(fā)明的等離子顯示裝置的結(jié)構(gòu)的圖片;圖3為介紹施加到本發(fā)明的等離子顯示裝置的驅(qū)動(dòng)部的驅(qū)動(dòng)波形的一例的圖片;圖4a至圖4b為介紹將多個(gè)尋址電極,在互不相同的時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例的圖片;圖5a至圖5b為介紹將多個(gè)尋址電極,在互不相同的時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例的圖片;圖6a至圖6b為介紹將多個(gè)尋址電極,根據(jù)第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群,在互不相同的時(shí)點(diǎn)施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例的圖片;圖7為介紹通過(guò)向多個(gè)尋址電極交替施加數(shù)據(jù)脈沖,設(shè)置不同的施加時(shí)點(diǎn)的方法的圖片;圖8a至圖8b為根據(jù)本發(fā)明設(shè)置不同的向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)的電磁干擾(EMI)測(cè)定結(jié)果與向傳統(tǒng)的多個(gè)尋址電極同時(shí)施加數(shù)據(jù)脈沖時(shí)的電磁干擾(EMI)測(cè)定結(jié)果進(jìn)行比較的圖片。
附圖中主要部分符號(hào)說(shuō)明200等離子顯示板210數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部220掃描驅(qū)動(dòng)部 230維持驅(qū)動(dòng)部具體實(shí)施方式
以下,以附圖為參考,具體介紹本發(fā)明的等離子顯示裝置。
圖2為介紹本發(fā)明的等離子顯示裝置的結(jié)構(gòu)的圖片。
如圖2所示,本發(fā)明的等離子顯示裝置包括等離子顯示板200和向?qū)ぶ冯姌OX提供數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部210。而且,可以再包括驅(qū)動(dòng)掃描電極Y的掃描驅(qū)動(dòng)部220和驅(qū)動(dòng)維持電極Z的維持驅(qū)動(dòng)部230。
等離子顯示板200是由前面板(圖中未顯示)和后面板(圖中未顯示)以一定間隔接合而成,形成多個(gè)包括掃描電極Y及維持電極Z的維持電極,并形成與掃描電極Y及維持電極Z交叉的多個(gè)尋址電極X。這種多個(gè)尋址電極X,根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)的施加時(shí)點(diǎn),將劃分為第1尋址電極群和第2尋址電極群。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部210在各不相同的時(shí)點(diǎn),向第1尋址電極群和第2尋址電極群提供數(shù)據(jù)脈沖。掃描驅(qū)動(dòng)部220向掃描電極Y提供一定的驅(qū)動(dòng)電壓。維持驅(qū)動(dòng)部230向維持電極Z提供一定的驅(qū)動(dòng)電壓。
以附圖3為參考,分析本發(fā)明的等離子顯示裝置包括數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部210、掃描驅(qū)動(dòng)部220、維持驅(qū)動(dòng)部230時(shí)的驅(qū)動(dòng)波形如下。
圖3為介紹施加到本發(fā)明的等離子顯示裝置的驅(qū)動(dòng)部的驅(qū)動(dòng)波形的一例的圖片。
如圖3所示,本發(fā)明的等離子顯示裝置分為初始化所有串的復(fù)位期間、選擇準(zhǔn)備放電的串的尋址期間、維持被選串的放電的維持期間,進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。而且,根據(jù)需要,可以追加消除進(jìn)行放電的串內(nèi)壁電荷的消除期間而進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
在復(fù)位期間的創(chuàng)建期間,如圖2所述的掃描驅(qū)動(dòng)部220向掃描電極Y提供上斜波Ramp-up。
通過(guò)此上斜波,在全畫(huà)面的放電串內(nèi)引起較弱的無(wú)光放電(DarkDischarge)。通過(guò)此創(chuàng)建放電,在維持電極Z上將積累正極性壁電荷,掃描電極Y上則積累負(fù)極性的壁電荷。
而且,掃描驅(qū)動(dòng)部220在記憶期間,向掃描電極Y提供上斜波之后,提供從比上斜波的峰值電壓更低的正極性電壓開(kāi)始下降到接地(GND)電平電壓以下的指定的電壓電平的下斜波Ramp-down。由此,通過(guò)在放電串內(nèi)引起微弱的消除放電,充分消除在掃描電極Y上過(guò)量形成的壁電荷。通過(guò)此記憶放電,在各串內(nèi)將殘留可以穩(wěn)定引起尋址放電的壁電荷。
在尋址期間,掃描驅(qū)動(dòng)部220向掃描電極Y提供從掃描基準(zhǔn)電壓Vsc下降的負(fù)極性?huà)呙杳}沖。與這種掃描脈沖對(duì)應(yīng),圖2所述的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部210向?qū)ぶ冯姌OX提供正極性數(shù)據(jù)脈沖。
此時(shí),隨著掃描脈沖和尋址脈沖的電壓差與在復(fù)位期間生成的壁電壓相加,將在施加數(shù)據(jù)脈沖的放電串內(nèi)發(fā)生尋址放電。通過(guò)這種尋址放電被選擇的各串形成施加維持電壓Vs時(shí)可以引起放電程度的壁電荷。由此,在尋址期間中實(shí)現(xiàn)尋址(Addressing)。
接著,在尋址期間之后的維持期間,圖2所述的掃描驅(qū)動(dòng)部220和維持驅(qū)動(dòng)部230向掃描電極Y和維持電極Z中的一個(gè)以上電極交替施加維持脈沖sus。由此,通過(guò)尋址放電被選擇的串,在每次隨著串內(nèi)的壁電壓和維持脈沖相加,施加維持脈沖時(shí)在掃描電極Y和維持電極Z之間產(chǎn)生維持放電即顯示放電。
如此,通過(guò)在各個(gè)驅(qū)動(dòng)部施加的驅(qū)動(dòng)脈沖,驅(qū)動(dòng)等離子顯示板的多個(gè)電極。
在此,分析將多個(gè)尋址電極劃分為包括一個(gè)以上的尋址電極的第1尋址電極群和第2尋址電極群,在互不相同的時(shí)點(diǎn)向這些第1、2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例如圖4a至圖4b。
圖4a至圖4b為介紹將多個(gè)尋址電極在互不相同的時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例的圖片。
首先分析圖4a,則多個(gè)尋址電極劃分為第1尋址電極群401和第2尋址電極群402。
例如,在等離子顯示板的尋址電極為總200個(gè)時(shí),將1號(hào)尋址電極到100號(hào)的尋址電極劃分為第1尋址電極群401,將101號(hào)尋址電極到200號(hào)尋址電極劃分為第2尋址電極群402。
此時(shí),第1尋址電極群401和第2尋址電極群402如上述例,最好具有相同的尋址電極個(gè)數(shù)。其理由為通過(guò)統(tǒng)一第1尋址電極群401和第2尋址電極群402包含的多個(gè)尋址電極,分別不同地施加數(shù)據(jù)脈沖,減少耦合(Coupling)效應(yīng),從而降低噪聲的發(fā)生。
之后,分析圖4b,則在互不相同的時(shí)點(diǎn),向第1尋址電極401和第2尋址電極群402施加數(shù)據(jù)脈沖。
例如,如圖4b所示,在t0時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群401施加數(shù)據(jù)脈沖。而且,在t1時(shí)點(diǎn)向第2尋址電極群402施加數(shù)據(jù)脈沖。
如此,在互不相同的時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群401和第2尋址電極群402施加數(shù)據(jù)脈沖的理由為減少了施加數(shù)據(jù)脈沖的時(shí)點(diǎn)的耦合(Coupling)效應(yīng),從而降低噪聲的發(fā)生。通過(guò)如此降低噪聲的發(fā)生,電磁波(EMI)的發(fā)生也隨之降低。
在此,最好施加到第1尋址電極群401的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群402的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差為10ns(納秒)以上100ns(納秒)以下。尤其是,最好施加到第1尋址電極群401的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群402的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差為30ns(納秒)以上50ns(納秒)以下。
如此,將施加到第1尋址電極群401的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群402的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差設(shè)為10ns(納秒)以上100ns(納秒)以下的理由為若將施加到第1尋址電極群401的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群402的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差設(shè)為小于10ns(納秒),則不能充分弱化耦合效應(yīng),因此會(huì)增加噪聲的發(fā)生,同時(shí),若將施加到第1尋址電極群401的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群402的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差設(shè)為大于100ns(納秒),則因?qū)λ蟹烹姶M(jìn)行尋址(Addressing)引發(fā)尋址期間的長(zhǎng)度變的過(guò)長(zhǎng),因此整體驅(qū)動(dòng)時(shí)間會(huì)不足。
圖5a至圖5b為介紹將多個(gè)尋址電極在互不相同的時(shí)點(diǎn)向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的由一例的圖片。
首先分析圖5a,則多個(gè)尋址電極分為A尋址電極群501、B尋址電極群502、C尋址電極群503、D尋址電極群504。
例如,在等離子顯示板的尋址電極為總200個(gè)時(shí),將1號(hào)尋址電極到50號(hào)的尋址電極劃分為第A尋址電極群501,將51號(hào)尋址電極到100號(hào)尋址電極劃分為B尋址電極群502,采用這種方法將101號(hào)尋址電極到150號(hào)尋址電極劃分為C尋址電極群503,將151號(hào)尋址電極到200號(hào)尋址電極劃分為D尋址電極群504。
在此,A尋址電極群501和C尋址電極群503將第1尋址電極群劃分為多個(gè)子尋址電極群,同時(shí)B子尋址電極群502和D子尋址電極群504將第2尋址電極群劃分為多個(gè)子尋址電極群。即,第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群是各自分別交替配置。
此時(shí),不同設(shè)置施加到各個(gè)子尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)。
即,圖5b所示,在t0時(shí)點(diǎn)向A尋址電極群501施加數(shù)據(jù)脈沖。而且,在t1時(shí)點(diǎn)向B尋址電極群502施加數(shù)據(jù)脈沖。通過(guò)這種方式,在t0時(shí)點(diǎn)向C尋址電極群503施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1時(shí)點(diǎn)向D尋址電極群504施加數(shù)據(jù)脈沖。
結(jié)果,在t0時(shí)點(diǎn),向作為第1尋址電極群的子尋址電極群的A尋址電極群501和C尋址電極群503施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1時(shí)點(diǎn)向作為第2尋址電極群的子尋址電極群的B尋址電極群502和D尋址電極群504施加數(shù)據(jù)脈沖。向各自分別交替配置的子尋址電極群501、502、503、504交替施加數(shù)據(jù)脈沖。
如此,可以通過(guò)設(shè)置不同的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn),降低噪聲,這一點(diǎn)已在圖4a至圖4b做了介紹,因此將省略。而且,第1尋址電極群和第2尋址電極群可以再細(xì)分為多個(gè)子尋址電極群,通過(guò)如下的圖6a至圖6b分析這種例子。
圖6a至圖6b為介紹使多個(gè)尋址電極根據(jù)第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群,在互不相同的時(shí)點(diǎn)施加數(shù)據(jù)脈沖的方法的一例的圖片。
首先分析圖6a,多個(gè)子尋址電極劃分為A尋址電極群601、B尋址電極群602、C尋址電極群603、D尋址電極群604、E尋址電極群605、F尋址電極群606、G尋址電極群607、H尋址電極群608。
例如,在等離子顯示板的尋址電極為總200個(gè)時(shí),將1號(hào)尋址電極到25號(hào)的尋址電極劃分為第A尋址電極群601,將26號(hào)尋址電極到50號(hào)尋址電極劃分為B尋址電極群602,采用這種方法將51號(hào)號(hào)尋址電極到75號(hào)尋址電極劃分為C尋址電極群603,將76號(hào)尋址電極到100號(hào)尋址電極劃分為D尋址電極群604,將101號(hào)尋址電極到125號(hào)尋址電極劃分為E尋址電極群605,將126號(hào)尋址電極到150號(hào)尋址電極劃分為F尋址電極群606,將151號(hào)尋址電極到175號(hào)尋址電極劃分為G尋址電極群(607),將176號(hào)尋址電極到200號(hào)尋址電極劃分為H尋址電極群608。
在此,A尋址電極群601和C尋址電極群603、E尋址電極群605、G尋址電極群607將第1尋址電極群劃分為多個(gè)子尋址電極群,同時(shí)B子尋址電極群602和D子尋址電極群604、F尋址電極群606、H尋址電極群608將第2尋址電極群劃分為多個(gè)子尋址電極群。即第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群是各自分別交替配置。
此時(shí),設(shè)置不同的施加到各個(gè)子尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)。
即,如圖6b所示,在t0時(shí)點(diǎn)向A尋址電極群601施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1施加時(shí)點(diǎn)向B尋址電極群602施加數(shù)據(jù)脈沖。采用這種方式,再在t0施加時(shí)點(diǎn)向C尋址電極群603施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1施加時(shí)點(diǎn)向D尋址電極群604施加數(shù)據(jù)脈沖,在t0時(shí)點(diǎn)向E尋址電極群605施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1施加時(shí)點(diǎn)向F尋址電極群606施加數(shù)據(jù)脈沖,再在t0施加時(shí)點(diǎn)向G尋址電極群607施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1施加時(shí)點(diǎn)向H尋址電極群608施加數(shù)據(jù)脈沖。
結(jié)果,在t0時(shí)點(diǎn)向作為第1尋址電極群的子尋址電極群的A尋址電極群601、C尋址電極群603、E尋址電極群605和G尋址電極群607施加數(shù)據(jù)脈沖,在t1時(shí)點(diǎn)向作為第2尋址電極群的子尋址電極群的B尋址電極群602、D尋址電極群604、F尋址電極群606和H尋址電極群608施加數(shù)據(jù)脈沖。因此,將第1尋址電極群和第2尋址電極群更細(xì)分為多個(gè)子尋址電極群,向各自分別交替配置的子尋址電極群交替施加數(shù)據(jù)脈沖。
在此,最理想的方法是不把多個(gè)尋址電極分為電極群,而是通過(guò)交替各個(gè)尋址電極,設(shè)置不同的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)。通過(guò)圖7分析這樣的一例。
圖7為介紹通過(guò)向多個(gè)尋址電極交替施加數(shù)據(jù)脈沖,設(shè)置不同的施加時(shí)點(diǎn)的方法的圖片。
如圖7所示,向本發(fā)明的多個(gè)尋址電極交替施加施加時(shí)點(diǎn)互不相同的數(shù)據(jù)脈沖。例如,在等離子顯示板上形成了總200個(gè)的尋址電極X1~X200時(shí),向奇數(shù)的尋址電極X1、X3、X5...X97、X99統(tǒng)一施加數(shù)據(jù)脈沖,向偶數(shù)的尋址電極X2、X4、X6....X98、X100統(tǒng)一施加施加時(shí)點(diǎn)與施加到上述奇數(shù)的尋址電極不同的數(shù)據(jù)脈沖。
如上,通過(guò)分割第1尋址電極群和第2尋址電極群,設(shè)置不同的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)。將通過(guò)如下的圖8a至圖8b分析由此減少電磁波的效果。
圖8a至圖8b為根據(jù)本發(fā)明設(shè)置不同的向第1尋址電極群和第2尋址電極群施加的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)的電磁干擾(EMI)測(cè)定結(jié)果與向傳統(tǒng)的多個(gè)尋址電極同時(shí)施加數(shù)據(jù)脈沖時(shí)的電磁干擾(EMI)測(cè)定結(jié)果進(jìn)行比較的圖片。
圖8a以圖表形式顯示了傳統(tǒng)技術(shù)中的電磁波(EMI)的測(cè)定結(jié)果,圖8b以圖表形式顯示了本發(fā)明的電磁波(EMI)的測(cè)定結(jié)果。
在此圖8a至圖8b中,假設(shè)在本發(fā)明的等離子顯示裝置的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部使用100MHz到200MHz的頻率。
首先,分析圖8a,在同一時(shí)點(diǎn),向所有尋址電極施加數(shù)據(jù)脈沖時(shí)測(cè)定的電磁波(EMI)取40dBμV/m到30dBμV/m的值。
之后分析圖8b,將多個(gè)尋址電極劃分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,在互不相同的時(shí)點(diǎn)向這些第1尋址電極群和第2尋址電極群施加數(shù)據(jù)脈沖時(shí),測(cè)定的電磁波(EMI)約取30dBμV/m到20dBμV/m的值。因此,本發(fā)明與傳統(tǒng)相比,具有電磁波(EMI)大約降低5~10dBμV/m的效果。
在此,圖8b顯示了如圖5a將多個(gè)尋址電極劃分為將A尋址電極群和C尋址電極群作為子尋址電極群而包含的第1尋址電極群和將B尋址電極群和D尋址電極群作為子尋址電極群而包含的第2尋址電極群,在這種第1尋址電極群和第2尋址電極群之間的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差設(shè)為40ns(納秒)時(shí)測(cè)定的電磁波(EMI)。
上述實(shí)施不以任何形式限定本發(fā)明,凡采取等同替換或等效變換的形式所獲得的技術(shù)方案,均落在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.等離子顯示裝置,包括配備多個(gè)尋址電極的等離子顯示板和在進(jìn)行尋址的尋址期間向上述尋址電極提供數(shù)據(jù)脈沖的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部,其特征在于上述多個(gè)尋址電極分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,施加到第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)互不相同。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群各自包含的尋址電極的個(gè)數(shù)是大致相同。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群分別再劃分為多個(gè)子尋址電極群,第1尋址電極群的子尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群,各自分別交替配置。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的等離子顯示裝置,其特征在于上述第1尋址電極群和第2尋址電極群的子尋址電極群各自分別包括一個(gè)以上的尋址電極。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的等離子顯示裝置,其特征在于施加到上述第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差是10ns(納秒)以上100ns(納秒)以下。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的等離子顯示裝置,其特征在于施加到上述第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)之差約為30ns(納秒)以上50ns(納秒)以下。
全文摘要
本發(fā)明為等離子顯示裝置相關(guān)發(fā)明,本發(fā)明中的等離子顯示裝置,包括配備多個(gè)尋址電極的等離子顯示板和在進(jìn)行尋址的尋址期間向上述尋址電極提供數(shù)據(jù)脈沖的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)部;上述多個(gè)尋址電極分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,施加到第1尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖和施加到第2尋址電極群的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn)互不相同。如上的本發(fā)明的等離子顯示裝置通過(guò)劃分為第1尋址電極群和第2尋址電極群,設(shè)置不同的數(shù)據(jù)脈沖的施加時(shí)點(diǎn),降低了數(shù)據(jù)脈沖施加的時(shí)點(diǎn)中的耦合效應(yīng),由此具有降低噪聲的發(fā)生,進(jìn)而降低電磁波的效果。
文檔編號(hào)G09G3/28GK1959902SQ20061016344
公開(kāi)日2007年5月9日 申請(qǐng)日期2006年12月3日 優(yōu)先權(quán)日2006年1月4日
發(fā)明者盧宰賢 申請(qǐng)人:樂(lè)金電子(南京)等離子有限公司