JPH0736408A - プラズマディスプレイパネルの駆動方法 - Google Patents

プラズマディスプレイパネルの駆動方法

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JPH0736408A
JPH0736408A JP17840893A JP17840893A JPH0736408A JP H0736408 A JPH0736408 A JP H0736408A JP 17840893 A JP17840893 A JP 17840893A JP 17840893 A JP17840893 A JP 17840893A JP H0736408 A JPH0736408 A JP H0736408A
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erase pulse
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 プラズマディスプレイパネルの駆動で消去動
作を安定にする。 【構成】 メモリー機能を有するドットマトリクス表示
型ACプラズマディスプレイパネルの駆動方法におい
て、発光を終了するための消去パルスを消去パルスの第
1の部分と、消去パルスの第2の部分より構成する。消
去パルスの第1の部分は、消去パルスの第2の部分より
パルス幅が狭くかつ電圧の高いパルス電圧を印加するこ
とで、パネル内の全セルが確実に弱放電を開始できる。
次の消去パルスの第2の部分には放電維持電圧以下の電
圧を印加する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、近年進展が著しいパー
ソナルコンピュータやオフィスワークステーション、な
いしは将来の発展が期待されている壁掛けテレビ等に用
いられる、いわゆるドットマトリクスタイプのメモリー
型ACプラズマディスプレイパネルの駆動装置の消去方
法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来のAC型プラズマディスプレイパネ
ルとしては図5に示す構造のものがある。図5におい
て、(A)は平面図、(B)は(A)のx−x’断面図
である。このプラズマディスプレイパネルは、ガラスよ
りなる第1絶縁基板11、同じくガラスよりなる第2絶
縁基板12、行電極13、列電極14、He,Xe等の
放電ガスが充填される放電ガス空間15、放電ガス空間
を確保するとともに画素を区切る隔壁16、放電ガスの
放電により発生する紫外光を可視光に変換する蛍光体1
7、行電極を覆う絶縁層18a、列電極を覆う絶縁層1
8b、絶縁体を放電より保護するMgO等よりなる保護
層19で構成されている。なお、図5(A)において、
参照番号20は画素を示している。蛍光体17を画素毎
に3色に塗り分ければ、カラー表示可能なプラズマディ
スプレイを得ることが出来る。
【0003】次に、プラズマディスプレイパネルの電極
のみに着目したものを図6に示す。図6において、21
はプラズマディスプレイパネル、22は第1絶縁基板1
1と第2絶縁基板12を張り合わせ、内部に放電ガスを
封入し気密にシールするシール部、Su 1 ,Su 2 ,・
・・、Su m - 1 ,Su m は維持電極、Sc 1
c2 ,・・・、Sc m - 1 ,Sc m は走査電極、これ
らを交互に合わせたものが行電極13である。また、D
1 ,D2 ,・・・、Dn - 1 ,Dn は列電極を示してい
る。
【0004】図7は、図5、図6に示したプラズマディ
スプレイパネルの駆動電圧波形、及び発光波形の一例を
示す図である。図7において、波形(A)は、維持電極
u 1 ,Su 2 ,・・・,Su m - 1 ,Su m に印加す
る電圧波形、波形(B)は、走査電極Sc 1 に印加する
電圧波形、波形(C)は、走査電極Sc 2 に印加する電
圧波形、波形(D)は、走査電極Sc m - 1 に印加する
電圧波形、波形(E)は、走査電極Sc m に印加する電
圧波形、波形(F)は、列電極Dj に印加する電圧波
形、波形(G)は、走査電極Sc 1 につながる画素の発
光波形、波形(H)は、走査電極Sc m につながる画素
の発光波形、を示している。維持電極Su 1 ,Su 2
・・・,Su m - 1 ,Su m には、維持パルス1を印加
する。また、走査電極Sc 1 ,Sc 2 ,・・・、S
c m - 1 ,Sc m には、これらの電極に共通した維持パ
ルス2のほかに、各走査電極に独立したタイミングで走
査パルス3と消去パスル4を線順次に印加している。各
列電極Djには、発光データがある場合は,データパル
ス5を走査パルス3に同期して印加する。
【0005】図5、図6に示した構成のプラズマディス
プレイパネルにおいて、走査電極と列電極の間に同じタ
イミングで走査パルスとデータパルスを印加して書き込
み放電を行わせると、その後は隣あう維持電極と走査電
極の間で、維持パルス1と維持パルス2により維持放電
が持続される。このような機能はメモリー機能と呼ばれ
る。また、走査電極に印加される消去パルスは図8に示
すような細幅消去パルス、太線消去パルス(「プラズマ
ディスプレイ」、大脇健一、吉田良教編著、共立出版株
式会社:1983年11月15日初版1刷発行、90頁
に述べられている。)があり、必要において使い分けて
いる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図8に
示す消去パルスはそれぞれ欠点がある。図8(a)に示
す細幅消去パルス4aは固定した負荷に対する消去動作
マージンは大きいが、パルス形状及び電圧の変動には弱
い。例えば大画面化が進むと、表示画像によって消去す
るべきセル数が大きく変化する。この様な大きな負荷変
動は、印加パルス波形を大きく歪ませてしまう。特にパ
ルス幅を狭く制御して印加する必要のある細幅消去パル
スでは、波形歪の影響を受け易く、大画面パネルを表示
画面状態によらず均一に消去を行うことは困難であっ
た。また、図8(b)に示す太幅消去パルス4bは、低
電圧の幅広い印加パルスにより弱い放電を発生させるこ
とにより壁電荷を弱体化していくため、大画面化に伴う
消去すべきセル数の変動には影響を受けにくい。しか
し、太幅消去パルスは消去動作マージンが狭いため、大
画面でのセル間のバラツキによる消去電圧の変動には弱
く、消去動作マージン内の動作が困難となっていた。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、メモリ
ー機能を有するドットマトリクス表示型ACプラズマデ
ィスプレイパネルの駆動方法において、発光を終了する
ための消去パルスが少なくとも第1の部分、及び放電維
持電圧以下のパルス電圧波形からなる第2の部分からな
り、前記第1の部分が前記第2の部分より幅が狭く且つ
電圧の高いパルス電圧波形からなることを特徴とするプ
ラズマディスプレイパネルの駆動方法が得られる。
【0008】
【実施例】プラズマディスプレイパネルとして、図5、
図6に示したものを用い、封入ガスにはHe−Xeを使
用した。また駆動波形は、消去パルス以外は図7に示し
た従来と同じ駆動波形を用いた。
【0009】図1が本発明による消去パルスの第1の実
施例である。消去パルス7は消去パルスの第1の部分7
aと、消去パルスの第2の部分7bよりなる。消去パル
スの第1の部分7aは、パネル内の全セルが確実に弱放
電を開始できるようにするため、低電圧パルス7bの電
圧以外(150V)とした。しかし、パルス幅は100
〜500nsと狭いため、壁電荷を形成することはほと
んどない。
【0010】その後消去パルスの第1の部分7aが基準
電位に戻る前に、放電維持電圧以下の電圧(100V)
で、パルス幅を3μsとした消去パルスの第2の部分7
bを印加して、弱放電により壁電荷及び空間電荷の弱体
化を行い、消去放電とした。ここで示す消去パルスの第
2の部分のパルス幅については、300ns以上で消去
マージンが得られ実用に用いることができた。
【0011】このように消去パルスの第1の部分7aと
消去パルスの第2の部分7bを連続して印加する駆動方
法により、消去パルスの第1の部分7aでは全セルにお
いて放電に寄与する活性粒子を数多く生成でき、消去パ
ルスの第2の部分7bにより消去のための弱放電を確実
に発生できた。従って、消去動作マージンが非常に向上
した。しかも、大画面パネルにおいても主となる消去放
電が消去パルスの第2の部分7bによる一種の太幅消去
であるため、負荷変動に強い。以上より安定な表示画像
を提供できるようになった。
【0012】また、図2に本発明の消去パルスの第2の
実施例を示す。図2に示すように消去パルスの第1の部
分8aの終了後、これとは逆極性の消去パルスの第2の
部分8bを印加した。図1の実施例と同じく、消去パル
スの第1の部分8aでは全セルにおいて放電に寄与する
活性粒子を数多く生成でき、消去パルスの第2の部分8
bの弱放電を確実に発生できるので、消去動作マージン
が非常に向上した。
【0013】また、図3に本発明の消去パルスの第3の
実施例を示す。図1に示した消去パルスの第1の部分7
aと同じ消去パルスの第1の部分9a、消去パルスの第
2の部分7bと同じ消去パルスの第2の部分9bをまず
印加する。これに続いて、消去パルスの第2の部分9b
とともに消去パルスの第2の部分を構成する消去パルス
の第2の部分9cを印加した。消去パルス9cは、放電
開始電圧以下の電圧でパルス幅は300nsとした。こ
のように、消去パルスの第2の部分として、逆極性を持
つ電圧の低いパルスを組み合わせたことにより、消去パ
ルスの第2の部分9bで消去できなかった電荷を、消去
パルスの第2の部分9cにより再度弱放電させ弱体でき
た。これにより大きな負荷変動に対しても消去動作マー
ジンの安定度がされに増し、表示画像を安定に提供でき
るようになった。
【0014】また、図4に本発明の消去パルスの第4の
実施例を示す。図4は図1の場合と異なり、消去パルス
の第1の部分10aの終了後、一瞬基準電位に戻る。そ
の後、消去パルスの第1の部分10aによる放電での活
性粒子及び空間電荷が依存している状態の間に消去パル
スの第2の部分10bを印加した。消去機構としては図
1に示す実施例1と同様である。このように、消去パル
スの第2の部分の低電圧パルスに対するトリガー効果が
あれば、必ずしもトリガーパルスとなる消去パルスの第
1の部分と、低電圧消去パルスである消去パルスの第2
の部分が完全に連続していなくても良い。
【0015】以上の実施例では、消去パルスを1組のみ
印加の場合を記述したが、消去パルスは複数組印加して
もよい。これにより大きな負荷変動に対する消去動作マ
ージンをより一層拡大できる。
【0016】また、以上の実施例では、走査消去に本発
明の消去パルスを適用した例を述べたが、これに限ら
ず、本発明の消去パルスはパネル全面を一斉に消去する
ような場合にも適用できる。
【0017】また、以上の実施例では、図5、図6に示
した構造を持つAC面放電メモリー型プラズマディスプ
レイパネルを駆動した場合について述べたが、本発明
は、これに限らず、AC面放電型プラズマディスプレイ
パネルであれば適用できる。
【0018】
【発明の効果】以上に述べたように、メモリー型ACプ
ラズマディスプレイパネルを駆動する場合、本発明の消
去パルスの第1の部分の導入によって消去放電のトリガ
となる弱放電を確実に発生させ、消去パルスの第2の部
分により消去動作を確実に行うことができるようになっ
た。従って、動画表示のように負荷変動が激しい場合
も、パネル全面に渡って安定に消去動作を行うことがで
きるため、表示品位が著しく向上した。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の駆動方法の第1の実施例を示す消去パ
ルス波形である。
【図2】本発明の駆動方法の第2の実施例を示す消去パ
ルス波形である。
【図3】本発明の駆動方法の第3の実施例を示す消去パ
ルス波形である。
【図4】本発明の駆動方法の第4の実施例を示す消去パ
スル波形である。
【図5】プラズマディスプレイパネルの平面図と断面図
である。
【図6】電極配置に注目したプラズマディスプレイパネ
ルの構成図である。
【図7】プラズマディスプレイパネルの駆動電圧波形、
及び発光波形を示す図である。
【図8】プラズマディスプレイパネルにおける線幅消去
パルス、太幅消去パルスの説明図である。
【符号の説明】
1、2 維持パルス 3 走査パスル 4、7〜10 消去パルス 4a 細幅消去パルス 4b 太幅消去パルス 5 データパルス 6 発光波形 11 第1絶縁基板 12 第2絶縁基板 13 行電極 14 列電極 15 放電ガス空間 16 隔壁 17 蛍光体 18a,18b 絶縁層 19 保護層 20 画素 21 プラズマディスプレイパネル 22 シール部 D1 ,D2 ,・・・,Dn - 1 ,Dn 列電極 Su 1 ,Sc 1 ,・・・,Su m ,Sc m 行電極 Su 1 ,Su 2 ,・・・,Su m - 1 ,Su m 維持電
極 Sc 1 ,Sc 2 ,・・・,Sc m - 1 ,Sc m 走査電

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 メモリー機能を有するドットマトリクス
    表示型ACプラズマディスプレイパネルの駆動方法にお
    いて、発光を終了するための消去パルスが少なくとも第
    1の部分、及び放電維持電圧以下のパルス電圧波形から
    なる第2の部分からなり、前記第1の部分が前記第2の
    部分より幅が狭く且つ電圧の高いパルス電圧波形からな
    ることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動
    方法。
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