JPH02230185A - プラズマディスプレイパネルを点ごとに制御する方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルを点ごとに制御する方法

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JPH02230185A
JPH02230185A JP7478989A JP7478989A JPH02230185A JP H02230185 A JPH02230185 A JP H02230185A JP 7478989 A JP7478989 A JP 7478989A JP 7478989 A JP7478989 A JP 7478989A JP H02230185 A JPH02230185 A JP H02230185A
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ミシェル ゲ
Deschamps Jacques
ジャック デシャン
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セルジュ サラヴァン
Michel Specty
ミシェル スペクティ
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、プラズマディスプレイパネルの点順次制御方
法に関するものである。本発明は、アナログ、アルファ
ニュメリック、またはそれ以外の画像を例えばカラーで
表示するのに応用可能である。
従来の技術 プラズマディスプレイパネルはフラットパネルディスプ
レイ装置として現在重要な位置を占めている。ガス(一
般にはネオンを主体とした混合ガス)が収容される体積
を規定する2枚の絶縁性プレートを備える装置が公知で
ある。これらプレートは、画素マ} IJックスを規定
する交差する2つのグループの電極を支持する。電極を
適切に励起するとガス中で放電が起こり、この放電によ
って光が放射される。
改良されたプラズマディスプレイパネルは、この放電を
維持する手段を備えていることが好ましい。有利である
と思われる態様によると、この手段は、同じ基板上に対
にして堆積されたいわゆる維持電極からなる。従って、
このプラズマディスプレイパネルはコプラナ一式維持プ
ラズマディスプレイパネルと呼ばれる。
このタイプの装置が第1図と第2図に示されている。こ
の装置は、ヨーロッパ特許出願公開第135. 382
号に記載されている。この装置は、維持電極2と3が表
面にコーティングされたガラスプレート1を備えている
。各維持電極2、3には突起部2a,3aが設けられて
いる。このユニットは絶縁層4で覆われている。書き込
み電極5が維持電極2、3と交差している。このユニッ
トは、絶縁層6とMgOからなる保護層7で覆われてい
る。
第2のプレート8によってこのユニットが完成する。ガ
ス9が、気密性シム(図示せず)によって分離状態に保
たれた2枚のプレートの間に収容されている。
このタイプのプラズマディスプレイパネルの動作原理は
以下の通りである。すなわち、アドレス用放電を電極5
と電極2の交差部分に選択的に発生させる。この放電に
より、電極を被覆している絶縁性材料に電荷が蓄積する
。次に、この放電は、互いに平行で同一平面上にある電
極2と3の間に維持放電を発生させるのを容易にするの
に利用される。有効光の大部分を与えるこの放電は、電
極2と3の間で一方向に電圧を印加し、次に別の方向に
電圧を印加することにより維持される。
1画素当たり3電極であるこのタイプの構造の価値は二
重である。
第1に、維持放電が交差部2−5の外で起こる。有効光
が電極によって阻止されず、従って光出力の利得が高い
第2に、維持放電が単一の基板(電極2、3、5を支持
するレベル)に局在する。従って、他の基板は例えば発
光体を堆積させるのに利用することができるため、この
発光体は放電から保護されることになる。
このタイプのプラズマディスプレイパネルを制御する方
法は、上記の文献に記載されているように1行ごとの制
御方法である。これは、同じ電極5の下に位置するすべ
ての点が制御されることを意味する。この方法を用いた
のでは、プラズマディスプレイパネルを点ごとに制御す
ることはできない。点ごとの制御方法は、ビデオ画像の
表示の場合に有効である。というのは、この方法はビデ
オ画像信号の構造と整合性があるからである。
ジー.ダブり二一.ディック(G, W, nick)
は、rsIDプロシーディングズ」第27/3巻、19
86年、183〜187ページに、コプラナー維持方式
で1画素当たり3電極であるプラズマディスプレイパネ
ルを記載している。このタイプのプラズマディスプレイ
パネルの制御原理が第3図に示されている。
この図面では、維持電極がY1 とEで表示されている
(電極Eには同定用の添字】がない。というのは、この
タイプの維持電極にはすべて同じ電圧が印加されるから
である)。アドレス用電極はX,で表示されている。従
って、画素PI,は、2つの指数1とjによって規定さ
れる。維持信号は、全電極Eに印加される正と負を交互
する第1の交流電圧と、全電極Ylに印加され、この第
1の電圧とは位相が逆の第2の電圧とからなる。従って
、電極Eが+Vのときには、電極Y1が逆に電位Vであ
る。
画素PIJにアドレスする方法、すなわちこの画素をオ
ンにする(つまり点弧させ始める)か、あるいはオフに
する(消弧する)方法は、2段階からなる。
a)第1に、維持信号の中に段階を1つ挿入し、この段
階において電極YIをグラウンド(基準レベル)に接続
する。次に、選択した電極xjに正のパルス(振幅+V
イ)を印加する。最終結果が画素を点弧することである
場合には、同時に負のパルス−Vyを対応する電極Y1
に印加する。
b)この第1段階の直後に、振幅が+Veのパルスを電
極Eに印加する。このようにすると、X,とEの間の選
択した点、すなわちX,とY,の間で放電が起こった点
においてのみ放電を起こさせることができる。この結果
、対応する点の点弧状態が、すなわちYi−X,の交差
点の近くとYIとの間で一連の放電が最終的に維持され
る。
選択されなかった電極Yにはパルス−Vyが印加されず
、その点は以前のくオンまたはオフ)状態のままにされ
る。
このアドレス法は、各画素を点ごとに選択的に制御する
のに使用される。また、この方法は、半選択式制御(行
ごとの制御または列ごとの制御)法とも整合性がある。
この方法の欠点は、複雑な信号が必要とされることであ
る。電極Y8には4つの異なる電圧レベルが現れ、電極
Eには3つの異なる電圧レベルが現れる。さらに、この
方法を用いると、アドレスシーケンスが極めて長くなり
、スクリーン上で情報を更新する最大速度が制限される
本発明の方法をうまく適用することのできる別のタイプ
のプラズマディスプレイパネルが第4図に示されている
。このタイプのプラズマディスプレイパネル自体は、本
出願人によるフランス国特許出願第88 03953号
及び同フランス国特許出願に基づク{憂先権を主張して
、本件出願と同日に出願した特許願(1)を対象とする
ものである。従って、このタイプのプラズマディスプレ
イパネルは公知ではなく、十分な説明を行うためにここ
にこのプラズマディスプレイパネルを記述する。
第4図のプラズマディスプレイパネルは、第1のグルー
プの電極XJ  (Jは1〜Nの整数)で表面をコーテ
ィングされた第1のガラスプレート10を備えている(
1つの電極X,だけが図示されている)。プレート10
と電極X,を備えるこのユニットは、誘電材料層12で
覆われる。この誘電材料層12は、電子の放出をより簡
単にするためにMgOなどの酸化物層(図示せず)で覆
われることもある。この誘電材料層l2の上には、発光
材料の点14、すなわち紫外線照射によって発色するこ
とのできる材料が存在している。
このプラズマディスプレイパネルは、対電極からなる第
2のグループの電極をコーティングされた第2のガラス
プレート20も備えている。対電極は、それぞれ、アド
レス−維持電極(Ye.)(1は1〜Pの整数)、維持
電極(Y@)と呼ばれる。アドレス−維持電極と維持電
極は、互いに対向する位置に突起部22、24を備えて
いる。プレート20とこれら電極を有するこのユニット
は、誘電材料層26で覆われる。
通常の動作中は、2枚のプレート10、20とその表面
の電極アレイが接近状態にされてシム(図示せず)の厚
さの分だけ離される。プレートとシムの間の空間にはガ
スが収容される。
従って、プラズマディスプレイパネルは、一旦組み立て
られると直交する2つの電極アレイを有することになる
。すなわち、電極X,が電極(Ye.)i,(Ye)と
直交する。電極X,は、突起部22と24の上に重なっ
ていてもよいし、あるいはわずかに横にずれていてもよ
い。
このようにして、画素P1,が電極X,と一対の維持電
極(Ye.)i,(Ye)によって規定される。
発明が解決しようとする課題 このタイプのプラズマディスプレイパネルが上記の公知
の方法で制御される場合には、再び同じ問題点が現れる
。すなわち、制御が複雑であり、しかも、半選択式アド
レス法、すなわち、行ごとまたは列ごとのアドレス法で
あって点ごとのアドレス法ではないという問題である。
本発明の目的は、第4図に示したタイプのプラズマディ
スプレイパネルに特に(しかしこれだけに限られないで
)使用することのできる点ごとの簡単な制御方法を提供
することにより上記の問題点を解決することである。
課題を解決するだめの手段 さらに詳細には、本発明によると以下の手順が利用され
る。
a)表示を維持するために、サイクル式維持電圧のセッ
トを印加し、このセットは、 すべての第1のアドレス−維持電極(Ye.)に印加さ
れ、複数のサイクル(T)で構成されており、各サイク
ルは、第1の極性のパルスのあとに第2の極性のパルス
が続くことによって形成された第1の部分と、上記第1
の極性のパルスのあとに上記第2の極性のパルスが続く
第2の部分とを含み、ピーク間の振幅が値Vyに等しい
第1の電圧V (Ye.)と、 すべての維持電極に印加され、上記第1の電圧のサイク
ルと同じ持続期間のサイクル(T)によって形成されて
おり、各サイクルは、上記第1の維持電極に印加される
上記第1の電圧V (Ye.)とは極性が反対のパルス
で形成された第1の部分と、上記第2の極性のパルスと
そのあとに続く上記第1の極性のパルスで形成された第
2の部分とを含む第2の電圧V (Ye)と で形成されており、 維持用上記第2の電圧のピーク間の振幅は値V6に等し
く、この第2の電圧のサイクルの上記第1の部分には記
録期間と呼ばれる第1の期間(’r+)が存在していて
この記録期間の間に上記アドレス−維持電極に印加され
る第1の電圧V (Ye.)と上記維持電極に印加され
る第2の電圧V (Ye)は、それぞれ第1の極性と第
2の極性であり、サイクルの第2の部分には消去期間と
呼ばれる第2の期間が存在していてこの消去期間の間に
上記アドレス用維持電極に印加される第1の電圧V (
Ye.)と上記維持電極に印加される第2の電圧V(Y
e)は同じ第2の極性であり、 b)制御のために、第1の極性と振幅VXとを有するア
ドレス用パルスを、画素P.Jを点弧するために記録期
間(T、)に、あるいは画素を消弧するために消去期間
(T.)に上記第1のグループの制御電極(X1)に印
加し、 上記第1のアドレス−維持電極(Ye.)に印加される
第1の電圧V (Ye.)  iは、画素Pijの状態
をそれぞれ点弧または消弧させるのであれば変化させず
、 画素PI,の状態を変えずに維持して点弧しているとき
には点弧のまま、消弧しているときには消弧のままにす
ることを望む場合には、上記第1のアドレス−維持電極
(Ye.)に印加される第1の電圧V (Ye.)  
iにアドレス用パルスと同じ電圧か、あるいは同じ極性
の電圧を印加する。
従って、本発明によれば、3通りの電圧VN、VySV
eのみが主として使用される。その結果、振幅vyを振
幅VXの関数として決定して、電圧VX+vyが制御電
極(Xノ)とアドレス−維持電極(Yes}  iの間
のプラズマを光らせ始めるのに十分な値にし、振幅Ve
をこのようにして決定されたVyの関数として決定して
、電圧Vy+Vyがアドレス−維持電極(yas)  
iと隣接する維持電極(Ye)との間のプラズマの光を
維持するのに十分な値にする。
電圧VyとV0は、従来とは異なり必ずしも同じ振幅で
ある必要はないことがわかる(第3図参照)。
任意の形状のアドレス用電圧を用いることができるが、
実際には矩形波状電圧を使用することが好ましい。
さらに、遷移の瞬間に電極Y.. i、Y6に中間電圧
レベルを印加して容量性電圧を小さくすることが常に可
能である。
いずれにせよ、本発明の特徴は、添付の図面を参照した
実施例についての以下の説明により明らかになろう。
実施例 第5図には信号と電圧がいくつか示されている。
aは、アドレス−維持電極Yaoに印加される第1の維
持電圧v (y..)を示す。
bは、維持電極Y8印加される第2の維持電圧V (Y
e)を示す。
Cは、これら2つの維持電圧の差(V (Ye.)−V
 (Ye))を示す。
dは、電圧差(V (Ya.) 一V (Ye))の各
端部に現れる光パルスを示す。これら光パルスは放電の
維持を表しており、図示の実施例では、図示のサイクル
の前から光っていると仮定されている。
図示の電圧は周期Tのサイクルで変化するという特徴を
有することがわかる。期間TI とT。はそれぞれ記録
用と消去用であり、電圧V (Ye.)、V (Ye)
は極性が逆または同じになっている。
第6図は記録段階を示す図である。期間T1において記
録パルスI,が電極X」に印加されるが、他の電圧(b
)を変化させることはない。この結果として電圧差(V
 (X.+)  V (Ye−)  i)  (c)が
急に太き《なり、 (V (XJ)  V (Ye−)
  i)の過剰電圧の前縁に対応してガス(d)が放電
32する。この放電によって、電極に電荷が現れる。
電荷は、放電が維持されるのに逆らう。しかし、この電
荷は、第5図dに示した放電(パルス30)を維持する
のに利用される。
第7図を見ると、2段階の点弧機構がさらによく理解さ
れる。第1に、電極(X,)とアドレス−維持電極(y
aa)  1の間の放電によって記録を行い(a)、次
に、維持電極(Ye@)  iと(Y0)の間で交互に
放電させることによって電荷を回復させる(b)。
電荷の符号は第6図bに記号で示されている。
記録バルスV(XJ)を対応する電極XJに印加するが
画素Pijの状態を変更したくないときには、第6図b
に点線で示したように記録パルスを電圧v (Ya−)
  1に重ね合わせるだけでよい。すると画素Pijは
、オン状態のときにはオンのままに留まり、オフ状態の
ときにはオフのままに留まる。
第8図は、消去段階に印加される電圧を示している。期
間T8には、消去パルスI.  (a)が印加される。
他の電圧V (Ye.)  iとV (Ye)は変化し
ない(bとC)。第8図dの維持放電30は、消去パル
スが印加されるとアドレス−維持電極(Ye。)lに存
在する電荷が除去されるので消える。
第9図は、維持段階(a)と消去パルスの直後(b)の
電荷を示している。電荷は第8図と同様に符号で示され
ている。
画素PIJを消したくない場合には、電極XJに印加し
たのと同じパルスを電圧y (Ye.)  lに重ね合
わせる。この電圧は、第8図bに点線で示されている。
従って、いずれの場合にも、アドレス段階で記録用また
は消去用に電極Xjに印加したのと同じパルスを電圧”
J (Yaa)  lに重ね合わせることにより、現状
が維持される。
この方法の別の実施例では、アドレス−維持電極に印加
された電圧y (yas)  1は、消去期間T.の間
は+VyとーVyの中間のレベルをとることができる。
すべての維持電極に適当な電圧を印加することによりス
クリーンを完全に消去することや、一度に1行ごとまた
は1列ごとに消去することが可能であることがわかる。
本発明の方法は本質的には画素の選択的アドレス法であ
るが、行全体または列全体による半選択アドレス法にも
適している。
さらに、信号が簡単になっているため、電子システムの
制御を簡単化することができる。3通りの電圧レベルの
みを電極Ya.に印加する必要があり、2通りの電圧レ
ベルを電極Y8に印加する必要がある。6アドレス用パ
ルスは同じでよいため、パルス発生器は1つのみ必要で
ある。しかし、必要であれば、同じアドレス用電圧を使
用しないことももちろん可能である。
さらに、従来のように特別な段階がもはや必要とされな
いため、アドレス時間を短くすることができる。この結
果としてアクセスが速くなる。
最後に、電極X.からの関与する放電の数が少なくなる
ため、発光体が劣化する程度が少なくなる(すなわち寿
命がより長くなる)。
最後に、第10図は、本発明のプラズマパネルディスプ
レイとその制御手段の概略図である。プラズマパネルデ
ィスプレイ40は、制御電極X, (]は1〜Nの整数
)がN出力のアドレス回路42に接続され、アドレス−
維持電極(Ye.)  i  いは1〜Pの整数)がP
出力のアドレス回路44に接続され、電極(Y8)が発
生器46に接続されている。表示する情報は、デコーダ
50への人力48から入力される。このデコーダ50は
デコード信号SDIをアドレス回路42に出力し、デコ
ード信号SDYをアドレス回路44に出力する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、従来のプラズマパネルディスプレイの断面図
である。 第2図は、この同じプラズマパネルディスプレイの平面
図である。 第3図は、従来の制御方法を示す図である。 第4図は、本発明を適用することのできる新しいタイプ
のプラズマパネルディスプレイの図であるある。 第5図は、本発明の方法の維持電圧の形状を示しており
、この図には維持機構が説明されている。 第6図は、記録信号を示しており、この図には画素がオ
ンにされる機構が説明されている。 第7図aとbは、記録段階で電極間に発生する放電の形
状の概略図である。 第8図は、消去信号を示しており、この図には消去機構
が説明されている。 第9図aとbは、消去段階において電極に存在している
電荷の概略図である。 第10図は、プラズマパネルディスプレイとその制御手
段の概略図である。 (主な参照番号) 1、8、10、20・・ガラスプレート、2、3、E,
 Y.、Yl,  ・・維持電極、2a、3a、22、
24・・突起部、 4、6・・絶縁層、   5・・書き込み電極、7・・
保護層、      9・・ガス、12、26・・誘電
材料層、 14・・発光材料の点、40・・プラズマデ
ィスプレイパネノペ42、44・・アドレス回路、 50・・デコーダ、    PI,・・画素、X,・・
アドレス用電極(制御電極)、(Ye。)i・・アドレ
ス−維持電極

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)第1のグループの制御電極と、維持電極と呼ばれ
    る対電極からなり、対の一方の電極はアドレス−維持電
    極と呼ばれ、他方の電極は維持電極と呼ばれる第2のグ
    ループの電極とを備え、該維持電極は互いに平行で第1
    のグループの制御電極とは直交しており、該維持電極は
    それぞれ突起部を有し、1つの電極の突起部は同じ対の
    電極の突起部と対向しており、1つの表示画素P_i_
    jは、1つの制御電極と1対の維持電極の突起部の間の
    重なり領域によってほぼ規定されているプラズマディス
    プレイパネルを点ごとに制御する方法であって、 a)サイクル式維持電圧のセットをすべての維持電極に
    印加し、このセットは、 −すべての第1のアドレス−維持電極に印加され、複数
    のサイクルTで構成されており、各サイクルは、第1の
    極性のパルスのあとに第2の極性の極性のパルスが続く
    ことによって形成された第1の部分と、上記第1の極性
    のパルスのあとに上記第2の極性のパルスが続く第2の
    部分とを含み、ピーク間の振幅が値V_yに等しい第1
    の電圧V(Y_a_e)と、 −すべての維持電極に印加され、上記第1の電圧のサイ
    クルと同じ持続期間のサイクルTによって形成されてお
    り、各サイクルは、上記第1の維持電極に印加される上
    記第1の電圧V(Y_a_e)とは極性が反対のパルス
    で形成された第1の部分と、上記第2の極性のパルスと
    そのあとに続く上記第1の極性のパルスで形成された第
    2の部分とを含む第2の電圧V(Y_e)と で形成されており、 維持用上記第2の電圧のピーク間の振幅は値V_eに等
    しく、この第2の電圧のサイクルの上記第1の部分には
    記録期間と呼ばれる第1の期間が存在していてこの記録
    期間の間に上記アドレス−維持電極に印加される第1の
    電圧V(Y_a_e)と上記維持電極に印加される第2
    の電圧V(Y_e)は、それぞれ第1の極性と第2の極
    性であり、サイクルの第2の部分には消去期間と呼ばれ
    る第2の期間が存在していてこの消去期間の間に上記ア
    ドレス用維持電極に印加される第1の電圧V(Y_a_
    e)と上記維持電極に印加される第2の電圧V(Y_e
    )は同じ第2の極性であり、 b)第1の極性と振幅V_Nとを有するアドレス用パル
    スを、画素P_i_jを点弧するために記録期間に、あ
    るいは画素を消弧するために消去期間に上記第1のグル
    ープの制御電極に印加し、 −上記第1のアドレス−維持電極に印加される第1の電
    圧V(Y_a_e)iは、画素P_i_jの状態をそれ
    ぞれ点弧または消弧させるのであれば変化させず、 −画素P_i_jの状態を変えずに維持して点弧してい
    るときには点弧のまま、消弧しているときには消弧のま
    まにすることを望む場合には、上記第1のアドレス−維
    持電極に印加される第1の電圧V(Y_a_e)iにア
    ドレス用パルスと同じ電圧か、あるいは同じ極性の電圧
    を印加し、 c)振幅V_yを振幅V_Nの関数として決定して、電
    圧V_N+V_yが制御電極とアドレス−維持電極の間
    のプラズマを光らせ始めるのに十分な値にし、振幅V_
    eをこのようにして決定されたV_yの関数として決定
    して、電圧V_y+V_eがアドレス−維持電極と隣接
    する維持電極との間のプラズマの光を維持するのに十分
    な値にすることを特徴とする方法。
  2. (2)上記制御電極に印加され、場合によってはさらに
    上記アドレス用維持電極に印加される上記アドレス用パ
    ルスが矩形波パルスであることを特徴とする請求項1に
    記載の方法。
  3. (3)遷移の瞬間に、印加する電圧に中間電圧レベルを
    印加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
JP7478989A 1988-03-25 1989-03-27 プラズマディスプレイパネルを点ごとに制御する方法 Pending JPH02230185A (ja)

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FR8803954A FR2629245A1 (fr) 1988-03-25 1988-03-25 Procede de commande point par point d'un panneau a plasma
FR8803954 1988-03-25

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