JP2000513459A - 画像表示スクリーンセルの駆動方法および同方法による画像表示装置 - Google Patents

画像表示スクリーンセルの駆動方法および同方法による画像表示装置

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、セルを駆動する「駆動信号」(SE)と称する電気ポテンシャル信号を発生し、セルの活性化によって消費される電流(ID)を供給する画像表示装置(1)のセル(C1からC16)方法に関するものである。当該方法は、ソレノイド(L)に少なくとも一つの電圧(V2)を印加して駆動信号(SE)を発生させ、いわゆる主電流(IL)と称する電流を増加および減少させ、その電流の少なくとも一部が、上記主電流の減少の過程で、駆動されるセルによって消費される電流(ID)となる。このようにして短時間の間に大電流を流すのに好適な「電流供給型」のセル駆動が実現される。本発明はプラズマディスプレイのような画像表示装置に適用することができる。

Description

【発明の詳細な説明】 画像表示スクリーンセルの駆動方法および同方法による画像表示装置 本発明は画像表示スクリーンの基本画像単位を構成するセルの駆動方法に関す るものである。本発明は、セルの駆動に継続時間が短く大きな電流が必要な装置 に用いるのに好適である。本発明は、また、上記の方法を適用した画像表示装置 にも関するものである。 画像表示スクリーンのセルの駆動に必要な電流は、同時に駆動されるセルの数 が多くなるに伴って大きくなる。 この関係は、それぞれのセルにおいて「ニードルエフェクト」現象と称する電 子ビームを使用する種々の表示装置、特に、プラズマディスプレイパネル、LE Dパネル、液晶表示パネル等において見出される。「記憶効果」と称する現象を 利用したスクリーンにおいては、セル駆動の同時性が一層厳密であることに注意 する必要がある。 セルの駆動にかなり大きな電流を必要とするプラズマディスプレイパネル、特 に、全てが「記憶効果」を利用するac型のプラズマディスプレイパネル(「P APs」と略する)を例にとると、複数のPAPsがある:フランス特許第24 17848号のように、セルの特定に単に交差する2つの電極を用いるもの;ヨ ーロッパ特許公開第0135382号公報で開示された、各セルが「維持」電極 と称する一対の電極のクロスオーバーで形成され、セルのアドレシングのために 1つ以上の電極を用いる「共通平面維持型」と称するPAPsである。 ac型PAPの駆動方法を以下に図1を参照しつつ説明する。説明の簡略化の ために、図1にはセルの特定のために2つの交差する電極を用いたPAPを示す 。 PAPは、「列電極」と称する電極X1からX4からなる第2の回路と、それ と交差する「行電極」と称する電極Y1からY4からなる第1の回路を有する。 行電極と列電極のそれぞれの交差点にはセルC1からC16が対応する。セルは 上記のように列L1からL4に対応して設けられている。 図1に示した例の場合には、PAPの表示スクリーンのために16個のセルC 1からC16が4つの行電極Y1からY4と4つの列電極X1からX4によって 形成されている。しかし、実際にはac型PAPは、1000あるいはそれ以上 の行電極と、同様の列電極とによって100万あるいはそれ以上のセルを駆動す ることができる。 行電極Y1からY4は、それぞれ行制御装置2の出力段SY1からSY4に結 合され、列電極X1からX4はそれぞれ列制御装置3の出力段SX1からSX4 に結合されている。これら2つの制御装置2、3は画像処理装置4によって駆動 される。 行制御装置2は、「維持信号」と称するセルを活性化する信号SEを発生するい わゆる「維持」発生装置5を有する。維持発生装置5は出力回路6を介して維持 信号SEを送り、出力回路は維持信号を出力段SY1からSY4に送り、維持信号 が全ての行電極Y1からY4に同時に送られる。 全てのPAPsのいわゆる総静電容量cPAPは維持発生装置5の出力位置に 破線で示されていることに留意されたい。 PAPにおいては、基本セルには2つの状態がある:いわゆる「点灯」または 「記載」状態と、いわゆる「消灯」あるいは「消去」状態である。「点灯」状態 では、放電して光を発する;いわゆる「消灯」状態では放電されず光も発せられ ない。ac型PAPは、共通して、技術的でなく自然の効果として「記憶効果」 を有する。「記憶効果」とは、2つの状態を取り得るセルにおいてある状態を発 生させた信号が消滅した後にも当該状態を維持する現象であると理解される。 ac型PAPの場合、「記憶効果」は維持信号SEの補助によって「点灯」され たセルC1からC16を活性化する、つまり、セルの「点灯」状態あるいは「消 灯」状態を維持したまま放電と発光を行わせるために利用される。 C1からC16のセルは表示する画像に基づいて、通常行毎に操作されてそれ ぞれの「点灯」状態と「消灯」状態とが設定されることに注意すべきである。こ の目的のために、行制御装置2は通常(表示されていない)要素を有しており、 その要素が行出力段SY1からSY4と協働して、L1からL4までの特定の行 が指定されたときに、L1からL4の中の特定された行に対応する電極Y1から Y4のうちの特定のものにアドレシングに特有の信号を維持信号SEに重畳する 。 図2aは、維持信号SEを示し、図2bは、行制御装置2から流入する入力電 流と維持信号SEの位相関係を示すものである。維持信号SEは、例えば8ないし 10マイクロセカンド程度の周期Pで次々に連続する電圧ストローブによって構 成される。 このストローブは、たとえばグラウンドであるリファレンスポテンシャルVoに 対していずれかの側の電圧よりなる。いわゆる負のプラトーp−を示す負のポテ ンシャルV1と、いわゆる正のプラトーp+を示す正のポテンシャルV2との間 で変化する。正と負のポテンシャルV2、V1は、それぞれリファレンスポテン シャルVoに対して例えば150ボルトの電位を有する。 リファレンスポテンシャルVoは、上述の例の場合にはセルC1からC16の 両側で維持信号SEが交互にプラスマイナス150ボルトとなり、それによって セルに「点灯」状態にあたる放電を起こさせるように、列電極X1からX4に印 加される。 セルC1からC16における放電は、維持信号電圧の負のポテンシャルから正 のポテンシャルへの変化Tpあるいはその逆の変化Tnから極わずか遅れて、た とえば正および負のプラトーの開始から数百ナノセカンド遅れて発生する。セル 内における放電毎に行制御装置2によって「放電電流」IDと称する流入電流が 供給される。図2bには、放電電流IDが正および負のプラトーが開始した後で 発生する様子が示されている。もちろん、正のプラトーp+か負のプラトーp− であるかによって放電電流の流れる方向は異なる。 維持信号の各遷移Tn、Tpと同位相で、PAPの総静電容量cPAPに、正 と負の電荷を交互に与えるのに必要な電流に対応する「容量電流」Icといわれ る他の流入電流の存在もまた観測される。PAPのこの総静電容量は、無視でき ない値であり、特に、例えば行電極Y1からY4と列電極X1からX4により形 成されるスクリーン1自体の空電静電容量等々、プリント回路トラック及び様々 な接続と回路、並びに行制御装置2において維持信号SEを取出すための素子が 有する空電静電容量により構成されている。従って、例えば総静電容量cPAP は4または5dm2を有し、例えば512x512セルを構成する512の行電 極と512の列電極を持つスクリーン1の場合は10nFの値をとることができ る。もちろん、総静電容量cPAPの値は用いられる技術に大きく依存する。 放電電流IDは「点灯」状態にある全てのセルからの放電により同時に消費さ れる電流の合計に対応する。512の行電極と512の列電極を持つスクリーン の場合における放電電流IDの最大強さ11は例えば10アンペアというかなり 大きな値に達し、この量自体もまた使用する技術に依存する。 行制御装置2、より詳細には維持発生装置5によって供給される、強さが最大 強さ11と同程度のかなり大きな電流であって継続時間の短い維持信号SEが有 する問題は、図1に示された維持発生装置5の作動方法に関する説明によって更 によく理解される。 維持発生装置5は負の電源7と正の電源8を具備し、これは維持信号SEの負 と正のプラトーp−、p+の電位に対応する負の電圧V1と正の電圧V2をそれ ぞれ発生する。 電源7、8はそれぞれスイッチ素子10、11により共通のポイントPcに接 続される。これらのスイッチ素子は例えばMOS型トランジスターからなり、こ れにより、非常に短時間に、回路を閉じる「閉止」または「オン」状態から、回 路を開放する「開放」または「オフ」状態まで移行させることができる。 スイッチ素子10、11はクロック装置13により制御され、これにより「オ ン」または「オフ」とされる。 従って、負の電源7と直列にあるスイッチ素子10を「オン」とすることによ り、維持信号SEの負のプラトーp−が共通のポイントPCに発生させられる; ついで正の電源8と直列に配置されているスイッチ素子11を「オン」とするこ とにより、この維持信号の正のプラトーp+が共通のポイントPCに発生させら れ、他のスイッチ素子10がもちろん「オフ」とされる。 共通のポイントPCから維持信号SEが出力回路6まで送られ、そこから各出 力段SY1からSY4まで分配される。 様々なセルC1からC16において放電が殆ど同時に生じ、放電電流IDが生 じ、例えば100から150ナノセカンド程度の非常に短い時間にその最大強さ Y1に達する。 電源7、8は、要求される品質で、電圧V1、V2も、これらの電圧によって 供給される放電電流IDも供給することが出来ない。これは特に、電源7、8の 内部抵抗のためであり、この内部抵抗は、電源7、8の機能を果たすために通常 使用される電源の場合と同様に、特に複雑な電源においても無視できるレベルを 遥かに超えるものである。 この結果生じる致命的な影響は、例えば: − かなり大きな電圧降下と内部消滅; − 流入電流への応答に対するかなり大きな時定数; − 放電電流IDの関数としての電圧値V1、V2の比較的大きな変動; である。 電源7、8は、高いコストに加えてこれらの欠点も有することになる。 電源7、8によりもたらされる制限に加えて、スイッチ素子10、11による 制限もある。これは、放電電流IDの全量がこれらの2つのスイッチ10、11 の一方または他方を交互に通過するためである。これらのスイッチ10、11自 体もまた無視できない内部抵抗を有し(「閉止」状態にあるとき)、これがその 端子での大きな電圧降下をもたらす。これらの電圧降下は、放電電流IDの強さ の変動とともにその量が変動するので、一層致命的である。 これらの条件下では、存在する様々な静電容量の影響もあり、維持発生装置5 は、セルにおける放電の物理現象を損なわないように短時間の間に生じた電流に よって維持信号を送ることは必ずしも可能ではない。 これらの様々な制限により、例えば、画像の表示内容に依存する輝度の変動、 あるいは画像の様々な領域間の輝度の不均衡性あるいは反転のような、欠陥が表 示画像に生じる。 これらの欠陥を解消する既知の解決法は、維持信号SEを取出し、セルに印加 することに関係する素子の全てまたはいくらかを増大させるか大きくすること、 並びにコンポーネントを取捨選択することである。しかしながら、この解決法は 、部分的な改善をもたらすに過ぎない上に、費用を大幅に増加させる。 本発明の目的の一つは、セルへの電圧と電流の供給における欠陥、より詳細に はセル駆動信号、つまりPAPの場合は維持信号を発生させる発生装置の欠陥を 減じるか、更には該欠陥をなくすることである。このために、本発明は、非常に 短い期間で非常に大きな電流を供給する、従来の維持発生装置よりも好適な電源 として、ソレノイドを用いてセルを駆動することを提案するものである。 本発明は、「駆動」信号と称する信号を周期的に発生し、該信号をセルに印加 することからなり、駆動信号はセルの駆動期間を少なくとも1つ含む長さを有し 、セルの駆動が「放電」電流と称する電流の消費量を決定することからなる、画 像表示スクリーンのセルを駆動する方法において、駆動信号を発生するために、 ソレノイドの端子から信号を取り出し、駆動信号はソレノイドへの少なくとも一 つの電圧の印加から生じ、上記ソレノイドにおいていわゆる「主」電流を増加お よび減少させ、その電流の少なくとも一部が、減少の過程で放電電流を構成する ことを特徴とする方法に関する。 本発明は、また、複数のセルを有し、いわゆる総静電容量を示すスクリーン、 セルへの印加により放電電流と称される電流の消費を生じるセルの駆動を周期的 に生じる駆動信号を発する制御装置を具備する画像表示装置において、制御装置 が、スイッチ手段と少なくとも一つの電源と協働して、駆動信号を構成する信号 をソレノイドの端子に生じせしめるとともに、その減少のあるときに、放電電流 を構成する主電流と称される電流を、ソレノイド中で増減するソレノイドを具備 する装置にも関する。 次の添付図面を参照しながら非限定的な実施例に関する次の説明を読むことに より、本発明をより良く理解でき、本発明が奏する他の効果も理解できるであろ う。ここで、 − 図1は既に説明したもので、先行技術に係るプラズマパネルを示す; − 図2a、2bも既に説明したもので、図1に示されたセルを駆動する信号を 示す; − 図3は、本発明の方法を実施することを可能にする本発明に係るプラズマパ ネルを模式的に示す; − 図4aから4gは、本発明の方法の実施状態を例示するタイミング図を示す もの; − 図5aと5bは、ソレノイドの電流と該ソレノイドの端子に発生する維持信 号をそれぞれ示すもので、これらの維持信号が1とは異なるデューティ比を示す 場合のもの; − 図6は、負のプラトーが接地電位である維持信号SEを発生させる本発明の 変形例を模式的に示す; − 図7は、図6に示される構成により得られた信号を示す; − 図8は、ソレノイドの電流を一定の時間間隔においてゼロ値とすることがで きる本発明の態様を示す; − 図9aから9kは、図8に示す本発明の態様における作動状態を例示するタ イミング図である。 図3は、セルを本発明の方法に従って駆動する本発明に係る画像表示装置を模 式的に示す。 記載した非限定的な実施態様では、表示装置は、行制御装置に関するものを除 いて図1に示された従来のPAPと同様のac型プラズマパネルつまりPAPで ある。 本発明のPAPは、図1を参照して既に説明した先行技術の場合と同様に、図 1に示されたものと同様の表示スクリーン1、並びに行制御装置2A、列制御装 置3及びスクリーン1の廻りに構成された画像管理装置4を具備する。図3に示 された本発明に係るPAPと従来のPAPとの間の唯一の差異は、セルC1から C16を駆動する信号、つまりPAPの場合は維持信号SEを取出す方法にあり 、この信号は行制御装置2Aにより供給される。 本発明の行制御装置2Aは、駆動信号または維持信号を発生し、これを行制御 装置2Aの出力段SY1からSY4に送る駆動信号発生装置20を具備する。 本発明の特徴は、信号発生装置20が、駆動されたセルC1からC16により 消費される放電電流IDを送る役割を担うソレノイドSLを具備することにある 。 このために、信号発生装置20は、さらに、その「+」出力を介して例えば1 50ボルトの正の電圧V2を送るように、負の出力「−」が実施例ではアースで ある基準電位Voに接続された第1の電源21を具備する。この「+」出力は、 スイッチ機能を果たす第1のスイッチ素子S1により、信号発生装置20の出力 22を構成するポイントで接続されており、その出力22を通して該信号発生装 置は維持信号SEを送る。第1のダイオードD1が陽極を出力22側に、陰極を 第1の電源21に向けて、第1のスイッチ素子S1または第1スイッチS1と並 列に接続されている。 ソレノイドSLの端部の一方はアースにより構成される基準電位Voに接続さ れ、その他端は出力ポイント22に接続されている。第2のスイッチ素子または 第2のスイッチS2は出力ポイント22に接続された端部を有しており、その他 端は、その正の出力「+」がアース接続された第2の電源23の負の出力V-に 接続されている。明細書の以下の部分に更に説明するように、第2の電源23を 記号として表した長方形の中に表されているのは、2つの電源21、23の一方 または他方をコンデンサで置換する可能性を示すために破線で示したコンデンサ cSである。負の電圧V-は例えば150Vの値を持つ。第2のダイオードD2 は第2のスイッチS2と並列に設けられ、この第2のダイオードD2の陽極と陰 極はそれぞれ第2の電源23と出力ポイント22にそれぞれ接続されている。 第1と第2のスイッチS1、S2は図1に示されている維持発生装置5に用い られているスイッチ素子10、11と同様のタイプである。これらは、これらが 回路を閉じる「オン」状態か、回路を開放する「オフ」状態の何れかに位置する ように制御される。これらのスイッチS1、S2は、それ自体は通常のもので、 以下に記載する運転方法に従ってスイッチS1、S2を「オン」または「オフ」 にする信号を周期的に送るクロック回路H1により制御される。 各PAPの総静電容量cPAP(既に説明したもの)は信号発生装置20の出 力22の近傍の破線により表されていることに留意されたい。 作動原理は、電流発生装置としてソレノイドを用いることにある。「主電流」 と称される電流ILはゼロとImaxの強さの値の間でソレノイドにおいて線形 に増加し減少するようにされている。次の作動が得られる:放電がセルに生じる と、ソレノイドSLの主電流ILは、Imaxに到達した後に丁度減少し始める 。ソレノイドのエネルギーはおよそ1/2 L.Imax2(LはソレノイドS Lの値である)であり、主電流ILはあらゆる可能な経路を通って流れようと する。従って、主電流は当然に放電の時点ではスクリーン1の「点灯」状態のセ ルを通って流れ、よってセルを点灯する。 図4aから4gは上に説明した作動を例証するタイミング図を構成する。 図4aはソレノイドSLの端子に発せられ、つまり出力ポイント22に示され 、維持信号SEを構成する電圧信号を表す。 図4bはソレノイドSLにおける主電流ILの経時的なプロフィールを表す。 図4cは第1のダイオードD1による伝導を示す。 図4dは第1のスイッチS1の伝導を示す。 図4eは、2つの連続した放電の間における放電電流の方向の逆転を示すスパ イクIDa、IDbにより放電電流IDを表す。 図4fは、第2のダイオードD2による伝導を示す。 図4gは第2のスイッチS2による伝導を示す。 ソレノイドにおける主電流ILがゼロである時間では(図4b)、第1のスイ ッチS1は「オン」状態とされ、第1の電源21により供給される正の電圧V2 が出力ポイント22に印加される。この結果、維持信号SEが正のプラトーp+ に対応する位相の正電圧値V2にある一方、主電流ILは、第1の電流方向IL 1をもってV2/Lに等しい傾斜で線形に増加する。 時間t1では、クロック回路H1は第1のスイッチS1のターン「オフ」をト リガーする。従って、第1の電源21はもはや出力ポイント22にもソレノイド SLにも接続されておらず、よって正の電圧V2はソレノイドにもはや印加され ない。これにより、ソレノイドSLと総静電容量cPAPからなる振動回路SL −cPAPの振動形応答が生じる。この振動応答は、出力ポイント22では、ク リッパ機能を果たす第2のダイオードの導電により、その振幅が負の電圧V-の 値に限られる電圧変動として現れる。この電圧変動は、時間t1において正のプ ラトーp+から負のプラトーp−まで通過する維持信号SEの負の遷移Tnを構 成する。これと平行して、時間t1における正の電圧V2の印加の終りに主電流 ILの線形増加が終了する。後者はその増加の場合の傾斜と実質的に等しい傾斜 で減少を始める。この減少が負のプラトーp−の開始とともに始まる。 200ナノセカンド程度の時間だけ時間t1より後の時間t2では、放電がス クリーン1のセルC1からC16において生じる。この放電は図4eにおいて「 点灯」状態におけるセルC1からC16の集合により消費される放電電流を表す スパイクIDaにより表されており、その減少の開始時にはそれ自体である主電 流ILの全てまたはいくらかを構成する。よって、その先では維持信号SEが負 の電位V−である時間t1と、放電が起こる時間t2との間の時間間隔が駆動位 相を表す。 時間t3では、一方では、主電流ILは消失し、第2のダイオードはもはや導 電しておらず、他方では第2のスイッチS2は「オン」状態であるように、すな わち回路を閉じるように指令される。よって、時間t3以後では、ソレノイドS Lは第2のスイッチS2を経由して直接第2の電源23の負の出力V−に接続さ れる:ソレノイドの主電流ILは第2の電流方向IL2において増加を始め、V −/Lに等しい傾斜で強さ値Imax−まで線形的に増大しつづける;他方、負 の電圧V−の出力ポイント22への印加により維持信号SEの負のプラトーp− の第2の部分が生成される。 主電流ILがその最大強さ値Imax−を実質的に達成した時間t4では、第 2のスイッチS2が「オフ」とされる。つまり、回路が開放され、負の電圧V− がもはや印加されない。時間t1に対して記載したものと同様な状況が当てはま る:回路は振動回路L−cPAPに達する;再び、クリッパ機能を果たす第1の ダイオードの導電により、その振幅が今度は正の電圧V2の値に制限される維持 信号SEの電圧に関して振動型の電圧変動がある。この電圧変動は、今度は、負 のプラトーp−から正のプラトーp+まで維持信号を通過させる正の遷移p+を 構成する。これと平行して、時間t4における負の電圧V−の印加の終了時に、 その増加の傾斜と実質的に等しい線形傾斜を有するその増加が終了する。 図4eにおいて「点灯」状態におけるセルにより全体的に消費される放電電流 を表すスパイクIDbにより表されている放電が、時間t5にセルC1からC1 6に生じる。主電流ILの減少の開始においてソレノイドにより提供されるこの 放電電流が、その振幅が放電が生じるセルC1からC16の数に依存する後者の 割当て分を構成する。この放電電流IDbは維持信号SEの負のプラトーp−の 形成後に時間t2において生じた放電電流IDaの方向とは逆の方向を有する。 時間t4とt5の間に形成された時間間隔がよって第2の駆動位相を構成する。 時間t6において、ソレノイドの主電流ILが消失し、第1のダイオードD1 が導電を停止する;第1のスイッチS1は「オン」とされる。よって、時間t6 以降では、正の電圧V2が第1のスイッチS1によりソレノイドSLに印加され 、後者の主電流ILが線形に連続する。つまり、強さの値Imax+まで再び増 加を始める。ソレノイド、従って出力ポイント22への正の電圧V2の印加によ り、維持信号SEの正のプラトーの第2の部分が生じる。 時間t0と時間t6の間に含まれるシーケンスは動作の完全なサイクルを示し ており、ソレノイドSLの主電流ILの変動並びにその端子に生じた電圧の変動 を示し、また維持信号SEの発生を示している。これらのシーケンスは続く動作 において同様に繰返され、時間t6が次のサイクルの時間t0に相当する。 一方では、ソレノイドSLにおけるエネルギーの蓄積を構成する主電流ILの 増加が、実施例では正または負のプラトーp+、p−の期間の半分程度の時間、 すなわち維持信号SEの期間Pの1/4より僅かに少ない時間、つまり2マイク ロセカンド程度の時間が維持されることが知見される。 これらの条件下で、電源21、23は問題なく電圧と電流を供給することがで き、放電中に消費される電流が10分の1程度の時間、すなわち約200ナノセ カンド程度の時間内に送られなければならない従来の技術に比較して安価に実現 することができる。 電流ILの減少に対応して、蓄積されたエネルギーのソレノイドによる放出が 、ソレノイドSLに関して何ら問題を生じることなく、放電電流IDに所望の強 さと所望の発生速度をもたらすことが可能になる。 ソレノイドの主電流ILの強さの値Imax+またはImax−は2つの基準 を満たすように決定されるが、その一つは、それがセルC1からC16を通して 放電電流IDをもたらすことを可能にするのに十分に大きくなければならないと いうことである。記載した実施例では、もたらされる放電電流はピーク値で10 アンペア程度である。 電流の強さImaxを決定する他の基準は、この電流が維持信号SEの充分に 速い遷移Tn、Tpを可能にしなければならないということである。 これらの遷移は正弦期間の間に起こるけれども、次の近似がなされる:ソレノ イドは、コンデンサcPAPを放電する強さImaxの電流の発生装置として挙 動する。 電圧変化率をdVとし、所望の変化時間をdtとすると、次の関係が成り立つ : dV=(1/cPAP)・Imax・dt、 これから、 Imax=cPAP・(dV/dt) となる。 総静電容量cPAPの値が例えば10nFで、電圧変化率dVが300ボルト であれば、Imax=10アンペア、dt=300ns となる。 例えばImax+の値に対応する電流ILの10アンペアは、150V程度の 電圧V2で2〜3マイクロセカンドで得られなければならない。2マイクロセカ ンドに等しいTS1と記す第1のスイッチS1の導電時間を考えると、 Imax=(V2/L).TS1 従って、 L=(V2・TS1)/Imax 数値を当てはめるとL=30マイクロヘンリーになる。 既に上述したように、正および負の電源21、23の一方または他方は電荷蓄 積機能を果たすコンデンサによって置換することができる。 負の電圧V−を送る第2の電源23を例にとると、この負の電圧V−もまた、 例えば20マイクロファラッドの値を持ついわゆる蓄積コンデンサcSによって 電源23を置換することにより得ることができる。これは、上述の作動方法にお いて第2のダイオードD2を通って第1を、また第2のスイッチS2を通って第 2を、交互に流れる電流IaとIbが、これらの電荷を蓄積するコンデンサcS の近傍において電荷を運び去りまた取りこむことにより負の電圧をつくりだすか らである。一方向(Ia)に蓄積された電荷の量が他の方向(Ib)に流される 量に等しいとき平衡状態が得られる(V−の平均値が一定)。 生成された維持信号SEが図4aに表されているようである場合は、この平衡 状態は、負の電圧V−の値が正の電圧V2の値に等しい(符号は除外)ときに得 られる。これは、維持信号SEを構成する信号または負と正のプラトーのデュー ティ比が1に等しいからである。 図5aと5bは、維持信号が1とは異なるデューティ比を示し、負の電圧V− が蓄積コンデンサcSで得られる場合を示している。 実際は、特にアドレッシング制御のために、例えば負のプラトーp−よりも長 い正のプラトーp+を持ち、1とは異なるデューティ比を持つ維持信号SEを生 じることが有益である。これは、例えば、第2のスイッチS2および/または第 1のスイッチS1がトリガーされる期間と時間を変更することにより容易に達成 することができる。 図5aはソレノイドSLにおける主電流ILを表す。この電流は、0値の何れ かの側で、Imax+とImax−の間で変化する。主電流ILの曲線上の第1 と第2のハッチング領域A1、A2は蓄積コンデンサcSに移った電荷の量を表 す。 図5bは、正のプラトーp+が負のプラトーp−よりも長い維持信号SEを表 す。正のプラトーp+は正の電圧V2に対応し、負のものp−は負の電圧V−に 対応する。 コンデンサcSにおけるこれらの電荷の移送が生じるのは負のプラトーp−の 間であることが分る。2つの領域A1、A2は等しくなければならず、よって強 さの値Imax+とImax−が等しく、負の電圧V−がこの等式が得られるよ うにする量をとることを意味する。負のプラトーp−が正のプラトーp+よりも 短い期間である例では、負の電圧V−は、正の電圧V2の値よりも大きい絶対値 をとり、ソレノイドSLの主電流ILが値Imax+と同じImax−の絶対値 まで負のプラトーp−の期間にわたって変化するようにする。 図6は、図3から5を参照して説明したものと同じ条件下でソレノイドに電流 ILを生じせしめる型式であるが、負のプラトーp−がアース電位である維持信 号SEを発生させ得る、既に図3に示した駆動信号発生装置20を表す。 駆動発生装置20の図は図3に示したものと次の点で異なる: a)− ソレノイドSLの出力ポイント22とは反対の端部が電源25の正の出 力「+」に接続され、その負の出力「−」はアース電位に接続されている;電源 25はよって正の電圧Vaを送る; b)− 第2のスイッチS2の出力ポイント22とは反対の端部はアース電位に 接続されている; c)− 第1のスイッチS1の出力ポイント22とは反対の端部は第2の蓄積コ ンデンサcS2のプレートに接続され、その他のプレートはアース電位に接続さ れている。 デューティ比が1の維持信号SEを生じるように、これらの条件下でスイッチ S1、S2が、同じようにして、つまり図4dと4gを参照して説明をしたもの と同じシーケンスに従って、「オン」および「オフ」とされるならば、第2の蓄 積コンデンサの端子に生成される電圧V3は電圧VAのものの2倍に等しい量と なる。すなわち、V3=2xVaである。 VAが150ボルトの値をとると仮定して、図6に示される場合においては、 基準電位がもはやアース電位ではないが、電圧VAの正の電位からなり、アース が最も負の電位となっているという違いを除いて、図3の作動と同様の作動が得 られる。他の差異は、維持信号SEの正のプラトーp+を構成することを可能に する正の電位が、第1の蓄積コンデンサcS1の助けにより負の電圧V−が得ら れる場合において既に説明したものと同じ作動方法に従って、移送電荷量の平衡 により、コンデンサcS2のおかげで得られるという事実にある。 もちろん、正の電圧V3もまた通常の電源により蓄積コンデンサcS2を置換 して得ることができる。 図7は図6を参照して説明した構成で得られる維持信号を表す。 維持信号SEは正の電圧Vaの電位である基準電位の何れかの側に生成された 電圧ストローブからなること、負のプラトーp−がアース電位であること、およ び正のプラトーp+が正の電圧V3の電位である。 図8は、図3および図4aから4gを参照して記載されたものと同様の作動を 得ることを可能にし、加えてソレノイドSL’の主電流がゼロの値を保持する時 間間隔をとることを可能にする、本発明の駆動信号発生装置20の他の実施態様 を模式的に示す。よって、電流ILがソレノイドを通過し、装置全体を通過する 時間を低減することにより、装置の様々な素子を通るこの電流の通過に伴う損失 が消失する。 図3に示された図と比較して、図8に示された信号発生装置20は、第3およ び第4ダイオードD2、D4、並びにその「オン」または「オフ」状態がクロッ クH1により制御される第3および第4のスイッチ素子またはスイッチS3、S 4を更に具備する。 本発明のこの態様においては、ソレノイドSL’の出力点22とは反対の端部 は第3のダイオードD3の陰極と第4のダイオードD4の陽極の双方に接続され ている。 第3のダイオードD3の陽極は第3のスイッチS3の一端に接続され、その他 端はアース接続されている。第4のダイオードD4の陰極は第4のスイッチS4 の一端に接続され、その他端はアース接続されている。 これらの条件下では、ソレノイドSL’は、第3と第4のスイッチS3、S4 が「オン」状態にないならば、また同様にこのスイッチと直列の第3または第4 のダイオードD3、D4が主電流ILを伝導するのに適切な導電方向で設けられ ないならば、実際にはアース接続することはできない。なお、主電流は同じ期間 において2つの反対の流れ方向を有することができることが想起される。 しかして、電流ILがソレノイドSL’とアースの間を流れることができない ようにスイッチS3,S4を作動することにより、主電流ILがゼロである時間 間隔を決定することができる。この目的のためには、一方では、ソレノイドのア ース接続を断つために主電流ILがゼロの強さ値に到達する時間が選択される。 他方では、特に図3と図4aから4gまでにおいて説明した作動方法に対して用 いたソレノイドLの値よりも低い値のソレノイドL’が使用される。印加電圧が 同じ値の場合に対して、例えば30マイクロヘンリーの代りに20マイクロヘン リーといった、低い値のソレノイドによれば、主電流ILが最大の強さImax +またはImax−のその値からそのゼロ値まで通過するの必要な時間とそれが 最大強さの値まで増加するのに必要な時間の双方を減少させることが可能になる 。例えば、図4aから4gに示された場合では、正または負のプラトーp+ま たはp−の期間の半分に実質的に等しい期間がソレノイドSLの値により主電流 ILの増加に付与される。30マイクロヘンリーの値から20マイクロヘンリー の値に変わると、およそ1/3だけ電流の増加時間を減少させる。時間間隔をゼ ロ電流で生じるために用いられるのはこの期間の差である。これは、維持電流S Eを形成する正および負のプラトーp+、p−の長さを変更したり、最大の強さ の値Imax+、Imax-を低減することなく、図3、4aから4g、5、6 および7の実施例に適用することができる。 図9aから9kは、ソレノイド電流がゼロに維持される時間間隔を得ることを 可能にする、上述の作動方法を示すタイミング図である。 − 図9aは維持信号SEを表す。 − 図9bはソレノイドL’における主電流ILの時間tの関数としてのプロ フィールを示す。 − 図9cは第2のダイオードD2による伝導を示す。 − 図9dは第1のスイッチS1の「オン」または「オフ」状態を示す。 − 図9eは、放電電流の2つの流れ方向を記号化する電流スパイクIDa、 IDbを表す。 − 図9fは、第2のダイオードD2による伝導を示す。 − 図9gは、第2のスイッチS2の「オン」または「オフ」状態を示す。 − 図9hは、第3のダイオードD3による伝導を示す。 − 図9iは、第3のスイッチS3の「オン」または「オフ」状態を示す。 − 図9jは、第4のダイオードD4による伝導を示す。 − 図9kは、第4のスイッチS4の「オン」または「オフ」状態を示す。 正のプラトーp+に対して、図4aから4gの時間t0よりも遅い時間t0' に出発する作動サイクルに対して次の説明をする。図4aから4gにおける場合 と同じように、正と負のプラトーp+、p−に対して位置する時間に同じ標識が 保持されている。 時間t0'では、第1と第4のスイッチS1、S4は「オン」状態にセットさ れる。ゼロであった主電流ILは、第1の流れ方向IL1(V2/Lよりも速い 傾斜V2/L’、但しL’はソレノイドSL’の値)で、第1のスイッチS1が 「オフ」とされる時間t1に達成するその値Imax+に向けて増加を開始する 。第4のダイオードD4が導電する。 時間t1においては、作動方法は図4aから4gの同じ時間に対して既に記載 したものと同様である:第1のスイッチS1が「オフ」状態とされる;回路がソ レノイドSL’とコンダクタcPAPに達し、維持信号SEの電圧が、正のプラ トーp+から負のプラトーp−まで通過せしめる負の遷移Tnを受ける:第2の ダイオードD2が導電し始める;負の電圧V−がセルに印加される;ソレノイド SL’の主電流ILが減少し始める。 時間t2では、スパイクIDaにより表されるような電流IDを消費する放電 が生じる。 時間t2’では:主電流ILがゼロ値を達成する(本実施例のソレノイドSL ’の低い値のため、図4bの場合よりも更に速い)。 第2と第4のダイオードD2、D4が導電を停止する。第3のスイッチS3は 「オフ」状態とされ、この効果は、たとえ第2のスイッチS2が「オン」とされ ても、S3がオフである限りゼロ値を維持する電流ILの(負の)増加を課する ことができないように、あたかもソレノイドSL’をアース電位から断つもので ある。ゼロ電流での第1の時間間隔T1の開始がこのようにして得られる。 図4から4gの実施例と同じように負のプラトーp−に関して位置する時間t 3では、時間t2’では、電流ILがゼロ電流の間隔T1にあるので、同じ状況 が成り立つ。 時間t3’では、第2と第3のスイッチS2、S3は「オン」とされ、主電流 ILはV−/L’に等しい傾斜で第2の流れ方向IL2に増加し始める。第3の ダイオードD3が導電する。 時間t4では、第2のスイッチS2が「オフ」となる;主電流ILはそのIm ax−値に達する。維持信号SEの電圧は正の電圧値V2に実質的に対応する正 のプラトーp+に至る遷移Tpを受ける。第1のダイオードD1は導電するよう になる。主電流ILは減少し始める。 時間t5では、スパイクIDbにより表される電流IDを消費する放電が生じ る。 時間t5’では:主電流ILはゼロ値を達成した;第1と第3のダイオードD 1、D3が導電を停止し;第1と第4のスイッチS1、S4が「オフ」状態にな る。ソレノイドL’はついでアースから「断たれた」ようになる。これはゼロ電 流での第2の時間間隔T2の開始である。 正のプラトーp+に関して図4aから4gと同じように位置している時間t6 では、過去の時間t5’について同じ状況が成り立ち、主電流ILはゼロ電流で 第2の間隔T2にある。 時間t6’では:第1と第4のスイッチS1、S4が「オン」とされる。これ までゼロであった主電流ILが最大強さの値Imax+に向けて増加を開始する 。これは、ゼロ電流での第2の間隔T2の終りである。時間t6’は作動サイク ルの終りと、時間t0’とt6’の間に含まれるものと同じシーケンスにしたが って実施される新しいサイクルの開始を表示している。 セルを形成し、その作動を制御する2つのみの交差電極を持つ型のacプラズ マパネルについて本発明を説明したが、本発明はあらゆる型のacプラズマパネ ルに等しく適用することができ、そのセルの活性化がパルス状の電流を生じ、ま たそのスクリーンがプラズマパネルにより示される総コンダクタcPAPのよう なコンダクタを具備している限り、他の画像表示スクリーンにもまた適用するこ とができる。
【手続補正書】特許法第184条の8第1項 【提出日】平成10年6月23日(1998.6.23) 【補正内容】 請求の範囲 1. 「駆動信号」(SE)と称する信号を周期的に発生し、該信号をセル(C 1からC16)に印加し、駆動されるセルにより「放電電流」と称される電流の 消費をもたらすことからなる、画像表示スクリーン(1)のセル(C1からC1 6)を駆動する方法において、駆動信号(SE)を発生するために、ソレノイド (SL、SL')への少なくとも一つの電圧(V2)の印加によって生じるいわ ゆる主電流(IL)と称する電流をソレノイド(SL、SL')の端子から取り 出し、ソレノイド(SL、SL')において主電流(IL)を増加および減少さ せ、その電流の少なくとも一部が、上記主電流の減少の過程で、駆動されるセル (C1からC16)によって消費される放電電流(ID)となることを特徴とす る方法。 2. ソレノイド(SL、SL')の端子から、ソレノイド(SL、SL')が接 続される基準電位(V0)に対して正の電圧(V2)と負の電圧(V−1)の連 続的な印加から生じる信号を取り出すことを特徴とする、請求項1記載の駆動方 法。 3. 主電流(IL)を、放電電流(ID)の最大強さに少なくとも等しい最大 強さの値(Imax+、Imax−)まで増加させることを特徴とする、請求項 1または2記載の駆動方法。 4. 主電流(IL)の減少がセル(C1からC16)の駆動フェーズの前また は駆動フェーズと同時に始まることを特徴とする、請求項1から3の何れか1項 に記載の駆動方法。 5. 主電流(IL)が駆動信号(SE)の周期(P)に等しい周期(P')で 周期的に発生されることを特徴とする、請求項1から4の何れか1項に記載の駆 動方法。 6. 主電流(IL)の周期(P')において、上記主電流を、最大強さの値( Imax+、Imax−)まで増加させ、ついで、第1流れ方向(IL1)で第 1回、そして第1流れ方向とは逆の第2の流れ方向(IL2)で第2回、減少さ せることを特徴とする、請求項1から5の何れか1項に記載の駆動方法。 7. 各増加の前に、主電流(IL)がゼロ値を通過することを特徴とする、請 求項1から6の何れか1項に記載の駆動方法。 8. 一方では、主電流(IL)の各減少がセル(C1からC16)の駆動段階 に対応し、対応する放電電流(ID)の流れ方向(ID1、ID2)と同じ流れ 方向(IL1、IL2)を有し、他方では主電流(IL)の各減少が対応する駆 動フェーズの前または駆動段階と同時に始まるように、主電流を発生させること を特徴とする、請求項1から7の何れか1項に記載の駆動方法。 9. 減少の終わりと次の増加の始まりとの間の時間間隔(t2'からt3')の 間、主電流(IL)をゼロにすることを特徴とする、請求項項1から8の何れか 1項に記載の駆動方法。 10. 主電流(IL)を増加させるために、電圧(V2、V−)をソレノイド (SL、SL')に印加し、ついで主電流を減少させるために該電圧の印加を解 除することを特徴とする、請求項1から9の何れか1項に記載の駆動方法。 11. ソレノイド(SL、SL')の第1の端部を基準電位(Vo)に接続し 、ソレノイド(SL、SL')の第2の端部を、駆動信号(SE)が供給され、 表示スクリーン(1)に送られる出力ポイント(22)に接続することを特徴と する、請求項2から10の何れか1項に記載の方法。 12. 交互に続く極性の相反する第1と第2のプラトー(p+、p−)により 概略定まるストローブ形を駆動信号(SE)に付与するために、 − 第1流れ方向(IL1)に主電流(IL)を増加させるようにソレノイド( SL)に上記駆動信号(SE)の第1のプラトー(p+)の電位に対応する正の 電圧(V2)を印加し、 − ついで上記第1のプラトー(p+)の終わりに対応する時間に、一方では、 主電流(IL)の増加を終了させ、他方ではスクリーン(1)により示されるい わゆる総静電容量(cPAP)を伴うソレノイド(SL、SL')からなる振動 回路(SL−cPAP)の振動応答により発生させられるソレノイド(SL)に 加わる電圧の変動(Tn)をもたらすように、該正の電圧(V2)の印加を停止 し、 − ついで駆動信号(SE)の第2のプラトー(p−)の電位に対応する値に上 記電圧変動(Tn)を制限することを特徴とする、請求項1から11の何れか1 項に記載の方法。 13. 第1流れ方向(IL1)を持つ主電流(IL)の減少が完了したとき、 − 第2流れ方向(IL2)に主電流(IL)を増加させるように、駆動信号( SE)の第2のプラトー(p−)の電位に対応する負の電圧(V−)をソレノイ ド(SL)に印加し、 − ついで第2のプラトー(p−)の終わりに対応する時間に、一方では、主電 流(IL)の増加を終了させ、他方では振動回路(SL−cPAP)の振動応答 により発生させられるソレノイド(SL)にわたる電圧変動(Tp)をもたらす ように、負の電圧(V−)の印加を停止し、 − ついで第1のプラトー(p+)の電位(V2)に対応する値に該電圧変動( Tn)を制限することからなることを特徴とする、請求項12記載の駆動方法。 14. 端子がそれぞれ第1と第2のいわゆるクリッパダイオード(D1、D2 )に接続された第1と第2のスイッチ素子(S1、S2)のそれぞれによりソレ ノイド(SL、SL')に正の電圧(V2)と負の電圧(V−)を印加するこ とからなり、各クリッパダイオード(D1、D2)は、対応するスイッチ素子( S1、S2)を通過する電流(Ia)の逆の流れ方向を持ついわゆるクリッパ電 流(Ib)を伝導するように配置されていることを特徴とする、請求項11から 13の何れか1項に記載の駆動方法。 15. 正の電圧または負の電圧(V2、V−)を構成するために、一方ではク リッパダイオード(D1、D2)を通るクリッパ電流(Ib)の流れにより、他 方では対応するスイッチ素子(S1、S2)を通る電流の流れ(Ia)によりい わゆる蓄積静電容量が発生する電圧を使用することからなることを特徴とする、 請求項14記載の駆動方法。 16. 基準電位(Vo)が接地電位に対応することを特徴とする、請求項2か ら14の何れか1項に記載の駆動方法。 17. 接地電位が負の電圧(V−)の電位に対応することを特徴とする、請求 項2から14の何れか1項に記載の駆動方法。 18. 正の電圧(V2)が蓄積静電容量(cS)により得られることを特徴と する、請求項17記載の駆動方法。 19. 1に等しいデューティ比を駆動信号(SE)に付与するように、正と負 の電圧(V2、V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することからなるこ とを特徴とする、請求項2から18の何れか1項に記載の駆動方法。 20. 1とは異なるデューティ比を駆動信号(SE)に付与するように、正と 負の電圧(V2、V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することからなる ことを特徴とする、請求項2から18の何れか1項に記載の駆動方法。 21. 駆動信号(SE)が反対の極性の2つのプラトー(p+、p−)により 概略定まるストローブ形をなし、主電流(IL)が、プラトー(p+、p−)の 時間よりも短い時間内に所望の最大の強さ(Imax+、Imax−)になる傾 斜で増加することを特徴とする、請求項1から20の何れか1項に記載の駆動方 法。 22. 主電流(IL)に続く減少と増加の間にある時間間隔(t0'からt1 )の間に、主電流をゼロにすることを特徴とする、請求項1から21の何れか1 項に記載の駆動方法。 23. 主電流(IL)がゼロ値を有する時間(T1、T2)の間にその端部の 少なくとも一つを介して回路の他の部分からソレノイド(SL')を分離するこ とを特徴とする、請求項22記載の駆動方法。 24. 駆動信号(SE)が極性の相反する2つのプラトー(p+、p−)によ り概略定まるストローブ形をなす、請求項1から23の何れか1項に記載の駆動 方法において、主電流(IL)が、信号(SE)のプラトー(p+、p−)の半 分の期間よりも短い時間で所望の最大強さの値(Imax+、Imax−)を達 成することを可能にするような傾斜(V2/L'、V−/L')で増加することを 特徴とする駆動方法。 25. 表示スクリーン(1)がac形プラズマパネルであることを特徴とする 、請求項1から24の何れか1項に記載の駆動方法。 26. 複数のセル(C1からC16)を有し、いわゆる総静電容量(cPAP )を示すスクリーン(1)、セル(C1からC16)への印加により放電電流と 称される電流(ID)の消費を生じるセル(C1からC16)の駆動を周期的に 生じる駆動信号(SE)を発する制御装置(2a)とを具備する、請求項1から 25の何れか1項に記載の方法を実施するための画像表示装置において、制御装 置(2)が、スイッチ手段(S1、S2、D1、D2)と少なくとも一つの電 源(21)と協働して、駆動信号(SE)を構成する信号をソレノイド(SL、 SL')の端子に生じせしめるとともに、その減少のある時間に、駆動セルによ り消費される放電電流(ID)を構成する主電流と称される電流を、ソレノイド 中で増減するソレノイド(SL、SL')を具備することを特徴とする装置。 27. スイッチ手段(S1、S2、D1、D2)が、クロック回路(H1)と 協働して、基準電位(Vo)に関して、駆動信号(SE)のいわゆる正のプラト ー(p+)の電位に対応する正の電圧(V2)をソレノイド(SL、SL')に 印加する第1のスイッチ手段(S1)を具備することを特徴とする、請求項26 記載の表示装置。 28. 正の電圧(V2)の印加が第1流れ方向(IL1)の主電流(IL)の 増加をもたらすことを特徴とする、請求項27記載の表示装置。 29. 制御装置(2)が、駆動信号(SE)の負のプラトー(p−)の電位( V−)の値に、正の電圧(V2)の後者への印加の解除に続いてソレノイド(S L、SL')にわたって発生する電圧変化率(Tn、Tp)を制限するクリッパ 回路(D2)を具備することを特徴とする、請求項27または28記載の表示装 置。 30. 第2のスイッチ素子(S2)がクロック回路(H1)と協働して、基準 電圧(Vo)に対して、駆動信号(SE)の負のプラトー(p−)の電位に対応 する負の電圧(V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することを特徴とす る、請求項27から29の何れか1項に記載の表示装置。 31. 負の電圧(V−)の印加が第2流れ方向(IL2)の主電流(IL)の 増加をもたらすことを特徴とする、請求項30記載の表示装置。 32. 制御装置(2)が、負の電圧(V−)のソレノイド(SL、SL')へ の印加の解除から生じるソレノイド(SL、SL')にわたる電圧変化率(Tp )を、正のプラトー(p+)の電位の値に制限する第2のクリッパ回路(V2、 D1)を具備することを特徴とする、請求項31記載の表示装置。 33. 主電流(IL)が実質的に所望の最大強さの値(Imax+、Imax −)を達成するとき、ソレノイド(L、L')への正または負の電圧(V2、V −)の印加が解除されることを特徴とする、請求項30から32の何れか1項に 記載の表示装置。 34. 最大強さの値(Imax+、Imax−)が放電電流の値と等しいかそ れよりも大きいことを特徴とする、請求項33記載の表示装置。 35. 主電流(IL)が、駆動信号(SE)を形成するプラトー(p+、p− )の一方の期間の半分に実質的に等しい時間で所望の最大強さの値(Imax+ 、Imax−)を主電流(IL)が達成するような傾斜(V2/L、V/L)で 増加することを特徴とする、請求項30から35の何れか1項に記載の表示装置 。 36. 主電流(IL)に続く減少と増加の間にある時間間隔の間に主電流(I L)をゼロに維持する手段(SL'、S3、S4、D3、D4)を具備すること を特徴とする、請求項26から35の何れか1項に記載の表示装置。 37. 主電流(IL)が、駆動信号(SE)を形成するプラトー(p+、p− )の一方の期間の半分よりも少ない時間で所望の最大強さの値(Imax+、I max−)を達成するような傾斜(V2/L'、V−/L')で増加させられるこ とを特徴とする、請求項26から36の何れか1項に記載の表示装置。 38. 制御装置(2a)が主電流(IL)の発生を防ぐことを可能にするスイ ッチ素子(S3、S4、D3、D4)を更に具備することを特徴とする、請求項 36または37記載の表示装置。 39. 正の電圧(V2)か負の電圧(V−)を生じるように、第1のスイッチ 素子(S1)と第1のクリッパダイオード(D1)か、あるいは第2のスイッチ 素子(S2)と第2のクリッパダイオード(D2)の何れかと協働するいわゆる 静電容量(cS)を具備することを特徴とする、請求項30記載の表示装置。 40. 基準電位(Vo)が接地電位であることを特徴とする、請求項26から 39の何れか1項に記載の表示装置。 41. 接地電圧が負の電圧(V−)の電位に対応することを特徴とする、請求 項30から39の何れか1項に記載の表示装置。 42. スクリーン(1)がac形プラズマパネルのスクリーンであることを特 徴とする、請求項26から41の何れか1項に記載の表示装置。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 デュナン,アンドレ フランス国 F―94117 アルキュエイユ セデックス,アヴニュー デュ プレジ ドン サルヴァドール アロンド,13,ト ムソン―セーエスエフ,エス.セー.ペ. イ.

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 「駆動」信号(SE)と称する信号を周期的に発生し、該信号をセル(C 1からC16)に印加することからなり、駆動信号はセルの駆動周期(P)を少 なくとも1つ含む周期を有し、セルの駆動が「放電電流」と称する電流の消費を 決定する、画像表示スクリーン(1)のセルを駆動する方法において、駆動信号 (SE)を発生するために、ソレノイド(SL、SL')への少なくとも一つの 電圧(V2)の印加によって生じるいわゆる主電流(IL)と称する電流をソレ ノイド(SL、SL')の端子から取り出し、ソレノイド(SL、SL')におい て主電流を増加および減少させ、上記主電流の減少の過程で、その電流の少なく とも一部がセル(C1からC16)により消費される放電電流(ID)となるこ とを特徴とする方法。 2. ソレノイド(SL、SL')の端子から、ソレノイド(SL、SL')が接 続される基準電位(VO)に対して正の電圧(V2)と負の電圧(V−1)を連 続的に印加した結果生じる信号を取り出すことを特徴とする、請求項1記載の駆 動方法。 3. 主電流(IL)を、放電電流(ID)の最大強さに少なくとも等しい最大 強さの値(Imax+、Imax−)まで増加させることからなることを特徴と する、請求項1または2記載の駆動方法。 4. 主電流(IL)の減少がセル(C1からC16)の駆動フェーズの前また は該フェーズと同時に始まるように、主電流(IL)を発生させることを特徴と する、請求項1から3の何れか1項に記載の駆動方法。 5. 主電流(IL)が駆動信号(SE)の周期(P)に等しい周期(P')で 周期的に発生されることを特徴とする、請求項1から4の何れか1項に記載の駆 動方法。 6. 主電流(IL)の周期(P')において、上記主電流を、最大強さの値( Imax+、Imax−)まで増加させ、ついで、第1流れ方向(IL1)で第 1回目に、そして第1流れ方向とは逆の第2の流れ方向(IL2)で第2回目に 、減少させることからなることを特徴とする、請求項1から5の何れか1項に記 載の駆動方法。 7. 各増加の前に、主電流(IL)がゼロ値を通過することを特徴とする、請 求項1から6の何れか1項に記載の駆動方法。 8. 一方では、主電流(IL)の各減少がセル(C1からC16)の駆動フェ ーズに対応し、対応する放電電流(ID)の流れ方向(ID1、ID2)を有し 、他方では主電流(IL)の各減少が対応する駆動フェーズの前または該駆動フ ェーズと同時に始まるように、主電流を発生させることを特徴とする、請求項1 から7の何れか1項に記載の駆動方法。 9. 減少の終わりと次の増加の始めとの間にある時間間隔(t2'からt3') の間に主電流(IL)にゼロ値を付与することからなることを特徴とする、請求 項項8の何れか1項に記載の駆動方法。 10. 主電流(IL)を増加させるために、電圧(V2、V−)をソレノイド (SL、SL')に印加し、ついで主電流を減少させるために該電圧の印加を除 くことからなることを特徴とする、請求項1から9の何れか1項に記載の駆動方 法。 11. ソレノイド(SL、SL')の第1の端部を基準電位(VO)に接続し 、ソレノイド(SL、SL‘)の第2の端部を、駆動信号(SE)が供給され、 表示スクリーン(1)に送られる出力ポイント(22)に接続することからなる ことを特徴とする、請求項2から10の何れか1項に記載の方法。 12. 交互に続く極性の反転した第1と第2のプラトー(p+、p−)により 概略定まるストローブ形を駆動信号(SE)に付与するために、 − 第1流れ方向(IL1)に主電流(IL)を増加させるようにソレノイド( SL)に上記駆動信号(SE)の第1のプラトー(p+)の電位に対応する正の 電圧(V2)を印加し、 − ついで上記第1のプラトー(p+)の終わりに対応する時に、一方では、主 電流(IL)の増加を終了させ、他方ではスクリーン(1)により示されるいわ ゆる総静電容量(cPAP)を伴うソレノイド(SL、SL')からなる振動回 路(SL−cPAP)の振動形応答により発生させられるソレノイド(SL)に わたる電圧の変動(Tn)をもたらすように、該正の電圧(V2)を印加するの を停止し、 − ついで駆動信号(SE)の第2のプラトー(p−)の電位に対応する値に上 記電圧変動(Tn)を制限することからなることを特徴とする、請求項1から1 1の何れか1項に記載の方法。 13. 第1流れ方向(IL1)を持つ主電流(IL)の減少が完了したときに 、 − 第2流れ方向(IL2)に主電流(IL)を増加させるように、駆動信号( SE)の第2のプラトー(p−)の電位に対応する負の電圧(V−)をソレノイ ド(SL)に印加し、 − ついで上記第2のプラトー(p−)の終わりに対応する時に、一方では、主 電流(IL)の増加を終了させ、他方では振動回路(SL−cPAP)の振動形 応答により発生させられるソレノイド(SL)にわたる電圧の変動(Tp)をも たらすように、負の電圧(V−)の印加を停止し、 − ついで駆動信号(SE)の第1のプラトー(p+)の電位に対応する値に上 記変動(Tn)を制限することからなることを特徴とする、請求項12記載の駆 動方法。 14. 端子がそれぞれ第1と第2のいわゆるクリッパダイオード(D1、D2 )に接続された第1と第2のスイッチ素子(S1、S2)のそれぞれによりソレ ノイド(SL、SL')に正の電圧(V2)と負の電圧(V−)を印加すること からなり、各クリッパダイオード(D1、D2)は、対応するスイッチ素子(S 1、S2)を通過する電流(Ia)の逆である流れ方向を持ついわゆるクリッパ 電流(Ib)をなすように配置されていることを特徴とする、請求項11から1 3の何れか1項に記載の駆動方法。 15. 正の電圧または負の電圧(V2、V−)を構成するために、一方ではク リッパダイオード(D1、D2)を通るクリッパ電流(Ib)の流れにより、他 方では対応するスイッチ素子(S1、S2)を通る電流の流れ(Ia)によりい わゆる蓄積静電容量にわたって発生する電圧を使用することからなることを特徴 とする、請求項14記載の駆動方法。 16. 基準電位(Vo)が接地電位に対応することを特徴とする、請求項2か ら14の何れか1項に記載の駆動方法。 17. 接地電位が負の電圧(V−)の電位に対応することを特徴とする、請求 項2から14の何れか1項に記載の駆動方法。 18. 正の電圧(V2)が蓄積静電容量(cS)により得られることを特徴と する、請求項17記載の駆動方法。 19. 駆動信号(SE)に1に等しいデューティ比を付与するように、正と負 の電圧(V2、V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することからなるこ とを特徴とする、請求項2から18の何れか1項に記載の駆動方法。 20. 駆動信号(SE)に1とは異なるデューティ比を付与するように、正と 負の電圧(V2、V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することからなる ことを特徴とする、請求項2から18の何れか1項に記載の駆動方法。 21. 駆動信号(SE)が反対の極性の2つのプラトー(p+、p−)により 概略定まるストローブ形でなされ、主電流(IL)の増加が、プラトー(p+、 p−)の時間よりも短い時間に所望の最大の強さ値(Imax+、Imax−) を該増加が達成させることができる傾斜でなされることを特徴とする、請求項1 から20の何れか1項に記載の駆動方法。 22. 主電流(IL)に続く減少と増加の間にある時間間隔(t0'からt1 )の間に、主電流にゼロ値を付与することからなることを特徴とする、請求項2 2記載の駆動方法。 23. 主電流(IL)がゼロ値を有する時間間隔(T1、T2)の間にその端 部の少なくとも一つを経由して回路の他の部分からソレノイド(SL')を分離 することからなることを特徴とする、請求項22記載の駆動方法。 24. 駆動信号(SE)が反対極性の2つのプラトー(p+、p−)により概 略定まるストローブ形でなされ、主電流(IL)の増加が、信号(SE)のプラ トー(p+、p−)の半分の期間よりも短い時間で所望の最大強さの値(Ima x+、Imax−)を達成することを可能にするような傾斜(V2/L'、V− /L')でなされることを特徴とする、請求項1から23の何れか1項に記載の 駆動方法。 25. 表示スクリーン(1)がac形プラズマパネルであることを特徴とする 、請求項1から24の何れか1項に記載の駆動方法。 26. 複数のセル(C1からC16)を有し、いわゆる総静電容量(cPAP )を示すスクリーン、セル(C1からC16)への印加により放電電流と称する 電流の消費を生じるセル(C1からC16)の駆動を周期的に生じる駆動信号 (SE)を発する制御装置(2a)とを具備する、請求項1から25の何れか1 項に記載の方法を実施するための画像表示装置において、制御装置(2)が、ス イッチ手段(S1、S2、D1、D2)と少なくとも一つの電源(21)と協働 して、並びにストレイ静電容量(cPAP)と協働して、駆動信号(SE)を構 成する信号をソレノイド(SL、SL')の端子に生じせしめるとともに、ある 時間で減少して放電電流を構成する主電流と称される電流を、ソレノイド中で増 減するソレノイド(SL、SL')を具備することを特徴とする装置。 27. スイッチ手段(S1、S2、D1、D2)が、クロック回路(H1)と 協働して、基準電位(Vo)に関して、駆動信号(SE)のいわゆる正のプラト ー(p+)の電位に対応する正の電圧(V2)をソレノイド(SL、SL')に 印加する第1のスイッチ手段(S1)を具備することを特徴とする、請求項26 記載の表示装置。 28. 正の電圧の印加が第1流れ方向(IL1)の主電流(IL)の増加をも たらすことを特徴とする、請求項27記載の表示装置。 29. 制御装置(2)が、駆動信号(SE)の負のプラトー(p−)の電位( V−)の値に、正の電圧(V2)の後者への印加の除去に続くソレノイド(SL 、SL')に加わる電圧の変化率(Tn、Tp)を制限するクリッパ回路(D2 )を具備することを特徴とする、請求項27または28記載の表示装置。 30. 第2のスイッチ素子(S2)がクロック回路(H1)と協働して、基準 電圧(Vo)に対して、駆動信号(SE)の負のプラトー(p−)の電位に対応 する負の電圧(V−)をソレノイド(SL、SL')に印加することを特徴とす る、請求項27から29の何れか1項に記載の表示装置。 31. 負の電圧(V−)の印加が第2流れ方向(IL2)の主電流(IL)の 増加をもたらすことを特徴とする、請求項30記載の表示装置。 32. 制御装置(2)が、負の電圧(V−)のソレノイド(SL、SL')へ の印加の停止から生じるソレノイド(SL、SL')の電圧変化(Tp)を、正 のプラトー(p+)の電位の値に制限する第2のクリッパ回路(V2、D1)を 具備することを特徴とする、請求項31記載の表示装置。 33. 主電流(IL)が実質的に所望の最大強さの値(Imax+、Imax −)を達成したとき、ソレノイド(L、L')への正または負の電圧(V2、V −)の印加が解除されることを特徴とする、請求項30から32の何れか1項に 記載の表示装置。 34. 最大強さの値(Imax+、Imax−)が放電電流の値と等しいかそ れよりも大きいことを特徴とする、請求項33記載の表示装置。 35. 主電流(IL)が、駆動信号(SE)を形成するプラトー(p+、p− )の一方の時間的長さの半分に実質的に等しい時間で所望の最大強さの値(Im ax+、Imax−)を主電流(IL)が達成するような傾斜(V2/L、V/ L)で流れることを特徴とする、請求項30から35の何れか1項に記載の表示 装置。 36. 主電流(IL)に続く減少と増加の間にある時間間隔の間に主電流(I L)をゼロ値に維持する手段(SL'、S3、S4、D3、D4)を具備するこ とを特徴とする、請求項26から35の何れか1項に記載の表示装置。 37. 主電流(IL)が、駆動信号(SE)を形成するプラトー(p+、p− )の一方の期間の半分よりも少ない時間で所望の最大強さの値(Imax+、I max−)を主電流(IL)が達成するような傾斜(V2/L'、V−/L')で 増加することを特徴とする、請求項26から36の何れか1項に記載の表示装置 。 38. 制御装置(2a)が主電流(IL)の発生を防ぐことを可能にするスイ ッチ素子(S3、S4、D3、D4)を更に具備することを特徴とする、請求項 36または37記載の表示装置。 39. 正の電圧(V2)か負の電圧(V−)を生じるように、第1のスイッチ 素子(S1)と第1のクリッパダイオード(D1)か、あるいは第2のスイッチ 素子(S2)と第2のクリッパダイオード(D2)の何れかと協働するいわゆる 静電容量(cS)を具備することを特徴とする、請求項30記載の表示装置。 40. 基準電位(VO)が接地電位であることを特徴とする、請求項26から 39の何れか1項に記載の表示装置。 41. アースが負の電圧(V−)の電位に対応することを特徴とする、請求項 30から39の何れか1項に記載の表示装置。 42. スクリーン(1)がac形プラズマパネルのスクリーンであることを特 徴とする、請求項26から41の何れか1項に記載の表示装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3201603B1 (ja) 1999-06-30 2001-08-27 富士通株式会社 駆動装置、駆動方法およびプラズマディスプレイパネルの駆動回路

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7552776B2 (en) 1998-12-07 2009-06-30 Enventure Global Technology, Llc Anchor hangers
FR2812963B1 (fr) * 2000-08-11 2003-07-25 St Microelectronics Sa Procede et circuit de commande de cellules d'un ecran a plasma
WO2002039419A1 (en) * 2000-11-09 2002-05-16 Lg Electronics Inc. Energy recovering circuit with boosting voltage-up and energy efficient method using the same
US6917351B1 (en) * 2001-02-06 2005-07-12 Imaging Systems Technology Energy recovery in plasma display panel
US6963174B2 (en) * 2001-08-06 2005-11-08 Samsung Sdi Co., Ltd. Apparatus and method for driving a plasma display panel
FR2860634A1 (fr) * 2003-10-01 2005-04-08 Thomson Plasma Dispositif de commande d'un panneau d'affichage au plasma
KR100708692B1 (ko) * 2005-06-14 2007-04-18 삼성에스디아이 주식회사 디스플레이 패널의 구동장치
JP2007122981A (ja) * 2005-10-26 2007-05-17 Matsushita Electric Works Ltd 点灯装置及び照明装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081400A (en) 1986-09-25 1992-01-14 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Power efficient sustain drivers and address drivers for plasma panel
JP2770657B2 (ja) * 1992-06-09 1998-07-02 日本電気株式会社 プラズマディスプレイの駆動装置
JP2755201B2 (ja) * 1994-09-28 1998-05-20 日本電気株式会社 プラズマディスプレイパネルの駆動回路
KR100222203B1 (ko) * 1997-03-17 1999-10-01 구자홍 AC 플라즈마 디스플레이 패널을 위한 에너지 리커버리(recovery) 서스테인 회로
JP3897896B2 (ja) * 1997-07-16 2007-03-28 三菱電機株式会社 プラズマディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイ装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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